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专题02物质出入细胞的方式(选择题60道)(解析版)_06-生物-高考总复习_二轮复习_2024年_2024年高考生物二轮复习选择题大题压轴专项训练_资料

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专题02 物质出入细胞的方式(选择题60 道)
一、单选题
1.用蔗糖溶液、清水先后处理洋葱鳞片叶表皮细胞,通过观察质壁分离及复原,可以验证植物细胞的失
水和吸水。洋葱鳞片叶有紫色和白色等类型。下列叙述正确的是(  )
A.紫色洋葱鳞片叶的颜色差异主要与叶绿体中色素的种类、含量有关
B.要观察到质壁分离与复原现象只能选用紫色洋葱鳞片叶制作装片
C.发生质壁分离时,水分子的运输方向是从细胞液向原生质层外
D.洋葱鳞片叶表皮细胞质壁分离过程中细胞的吸水能力逐渐增强
【答案】D
【分析】质壁分离的原因:外因,外界溶液浓度大于细胞液浓度;内因:原生质层相当于一层半透膜,细
胞壁的伸缩性小于原生质层的伸缩性。
【详解】A、洋葱鳞片叶的颜色差异与液泡中的色素有关,A 错误;
B、选用白色洋葱鳞片叶或紫色洋葱鳞片叶内表皮制作装片,在蔗糖溶液中加入适量的色素,可以形成细
胞与细胞外的颜色差,因此也可以用于观察质壁分离与复原,B 错误;
C、发生质壁分离时,水分子通过原生质层的方向是双向的,C 错误;
D、质壁分离过程中,细胞液浓度随细胞失水而增大,其吸水能力逐渐增强,D 正确。
故选D。
2.将紫色洋葱鳞片叶外表皮细胞置于一定浓度的某溶液中,在不同时间内,记录质壁分离情况并绘制如
图所示质壁分离程度曲线,下列有关叙述正确的是(    )
  
A.在a~c 时间段,细胞的吸水速率不断增大
B.若该溶液为蔗糖溶液,bc 时间段内原生质层最厚
C.若该溶液为乙二醇溶液,乙二醇从c 点开始进入细胞
D.若该溶液为
溶液,减少能量供应会使cd 段变长
【答案】D
【分析】成熟的植物细胞处于一定浓度的蔗糖溶液中,细胞会失水,发生质壁分离,细胞液浓度会增大;
再用清水处理,会发生质壁分离后的复原,细胞液浓度会减小。
【详解】A、据图可知,在a~c 时间段,质壁分离程度不断增大后逐渐稳定,细胞液浓度先增大后不变,
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故细胞的吸水速率不断增大后稳定,A 错误;
B、原生质层是指细胞膜、液泡膜以及两者之间的细胞质,若该溶液为蔗糖溶液,bc 时间段内细胞失水最
多,原生质层最薄,B 错误;
C、若该溶液为乙二醇溶液,乙二醇从开始就进入细胞,C 错误;
D、cd 段细胞吸水,若该溶液为KNO3 溶液,K+与NO3-通过主动运输进入细胞,需要消耗能量,若该溶
液为KNO3 溶液,减少能量供应,吸收离子速率减慢,质壁分离复原时间延长,故会使cd 段变长,D 正确。
故选D。
3.某生物兴趣小组观察了洋葱外表皮细胞在3%KNO3溶液中的质壁分离现象,并每隔1 分钟测量原生质
体(脱去细胞壁的植物细胞)直径(L1)和细胞直径(L2)的比值,经计算,结果如表所示。下列叙述正
确的是(    )
时间/分钟
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
L1/L2
1
0.
87
0.85
0.
88
0.92
0.94
0.
96
0.98
0.99
1
A.前3 分钟,细胞的吸水能力一直在增强
B.实验结果显示,第2 分钟后细胞开始吸收K+和NO3
-
C.实验中KNO3溶液浓度先升高后降低,在第9 分钟时基本恢复初值
D.第9 分钟时,原生质体恢复初始大小,此时细胞内外仍会发生水分交换
【答案】D
【分析】分析表格可知:L1 和L2 分别代表原生质体长度和细胞的长度,故L1/L2 的比值越小,说明细胞
失水越严重。洋葱外表皮细胞置于3%KNO3 溶液中,由表格数据说明,先质壁分离,然后质壁分离逐渐复
原。
【详解】A、前3 分钟,L1/L2 的比值先减小后增大,细胞的吸水能力先增强后减小,A 错误;
B、实验结果显示,2 分钟时,L1/L2 变化的幅度比1 分钟时小很多,说明2 分钟前细胞就开始吸收K+和
NO3-,B 错误;
C、实验中细胞失水KNO3 溶液浓度先降低,与此同时硝酸根离子和钾离子的主动运输进入洋葱外表皮细
胞,因此实验中KNO3 溶液浓度逐渐降低,C 错误;
D、第9 分钟时,L1/L2 与初始相同,原生质体恢复初始大小,此时细胞内外仍会发生水分交换,D 正确。
故选D。
4.将紫色洋葱外表皮细胞置于某种溶液中,细胞吸水力随质壁分离程度变化的曲线如图。下列相关叙述
正确的是(  )
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A.B 时液泡颜色较A 时深,A 时液泡较B 时大
B.由A 至 B 过程中细胞体积明显缩小
C.将洋葱根尖分生区细胞置于此溶液中,也可出现同样实验现象
D.当外界溶液浓度与细胞液浓度相等时,没有水分进出细胞
【答案】A
【分析】植物细胞的质壁分离原理:当细胞液的浓度小于外界溶液的浓度时,细胞就会通过渗透作用而失
水,使细胞壁和原生质层都出现一定程度的收缩。由于原生质层比细胞壁的伸缩性大,当细胞不断失水时,
原生质层就会与细胞壁分离,发生质壁分离现象。细胞质壁分离程度越大,细胞液浓度越高,细胞吸水力
越大。
【详解】A、图中横坐标为细胞质壁分离程度,B 时质壁分离程度比A 时大,失水更多,故B 时液泡颜色
较A 时深,A 时液泡较B 时大,A 正确;
B、由于细胞壁伸缩性很小,故细胞体积不会明显缩小,B 错误;
C、洋葱根尖分生区细胞无大液泡,不会发生质壁分离,C 错误;
D、当外界溶液浓度与细胞液浓度相筹时,细胞水分进出达到平衡,D 错误。
故选A。
5.下图是一渗透作用装置图,其中半透膜为玻璃纸,装置内蔗糖溶液A、a 的起始浓度分别用CA、Ca表示,
且 Ca>CA。一段时间后,液面上升到h 就不再上升,此时,装置内蔗糖溶液A、a 的浓度关系为(  )
A.Ca>CA
B.Ca =CA
C.Ca<CA
D.无法确定
【答案】A
【分析】图中半透膜为玻璃纸,具有选择透过性,能够允许水分子通过,但不允许蔗糖分子透过。
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【详解】蔗糖分子不能通过半透膜,开始时Ca>CA,水分子从水槽中进入漏斗,达到平衡时,因液面高
的一侧溶液的压强大,会阻止水分子由低浓度一侧向高浓度一侧扩散,故达到平衡后Ca>CA,BCD 错误,
A 正确。
故选A。
6.图为拟南芥细胞在盐胁迫环境下的自我调节机制,SOS1 和NHXI 均为Na+/H+转运蛋白,H+顺浓度运输
可以为Na+的运输提供能量,分别使Na+外排或进入液泡,从而防止Na+破坏细胞结构和影响细胞代谢。下
列叙述错误的是(    )
A.H+通过H+泵的转运建立H+浓度差的过程,与放能反应相联系
B.SOS1 蛋白和NHX1 蛋白分子的磷酸化,有利于Na+的主动运输
C.该过程细胞质基质中的Na+进入细胞液,有利于细胞渗透吸水
D.盐胁迫环境下,细胞中ATP 与ADP 的相互转化处于动态平衡
【答案】B
【分析】小分子物质跨膜运输的方式包括:自由扩散、协助扩散、主动运输。自由扩散高浓度到低浓度,
不需要载体,不需要能量;协助扩散是从高浓度到低浓度,不需要能量,需要载体;主动运输从高浓度到
低浓度,需要载体,需要能量。大分子或颗粒物质进出细胞的方式是胞吞和胞吐,不需要载体,消耗能量。
【详解】A、H+通过H+泵的转运建立H+浓度差的过程,需要ATP 提供能量,ATP 的水解与放能反应相联
系,A 正确;
B、SOS1 和NHXI 均为Na+/H+转运蛋白,H+顺浓度运输可以为Na+的运输提供能量,SOS1 蛋白和NHX1
蛋白分子的磷酸化会导致其功能降低,不利于Na+的主动运输,B 错误;
C、该过程细胞质基质中的Na+进入细胞液,提高了液泡的渗透压,有利于细胞渗透吸水,C 正确;
D、ATP 是细胞的直接能源物质,盐胁迫环境下,细胞中ATP 与ADP 的相互转化处于动态平衡,D 正确。
故选B。
7.撕取紫色洋葱外表皮,分为两份,假定两份外表皮细胞的大小、数目和生理状态一致,一份在完全营
养液中浸泡一段时间,浸泡后的外表皮称为甲组;另一份在蒸馏水中浸泡相同的时间,浸泡后的外表皮称
为乙组。然后,两组外表皮都用浓度为0.3g/mL 的蔗糖溶液处理,一段时间后表皮细胞中的水分不再减少。
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此时甲、乙两组细胞水分渗出量的大小,以及水分运出细胞的方式是(    )
A.甲组细胞的水分渗出量与乙组细胞的相等,主动运输
B.甲组细胞的水分渗出量比乙组细胞的高,主动运输
C.甲组细胞的水分渗出量比乙组细胞的低,被动运输
D.甲组细胞的水分渗出量与乙组细胞的相等,被动运输
【答案】C
【分析】渗透作用是指水分子等溶剂分子通过半透膜从低浓度一侧运输到高浓度一侧;条件是有半透膜和
膜两侧溶液有浓度差;质壁分离的原因分析:外界因素因为外界溶液浓度>细胞液浓度;内在因素为原生
质层相当于一层半透膜,细胞壁的伸缩性小于原生质层,表现为液泡由大变小,细胞液颜色由浅变深,原
生质层与细胞壁分离。
【详解】甲组细胞从培养液中吸收到矿质营养与水分,乙组细胞从蒸馏水中吸收到更多水分。经过最初的
处理后,甲组表皮细胞的细胞液浓度可能基本不变,乙组表皮细胞的细胞液浓度降低。甲组表皮细胞的细
胞液与0.3g/mL 蔗糖溶液之间的浓度差小于乙组表皮细胞的细胞液与0.3g/mL 蔗糖溶液之间的浓度差,乙
组表皮细胞在0.3g/mL 蔗糖溶液通过渗透作用失去水分的速度比甲组表皮细胞快,因此渗透量大。水分子
的跨膜运输方式属于被动运输,C 正确,ABD 错误。
故选C。
8.利用紫色洋葱鳞片叶外表皮细胞和0.3g/mL 的蔗糖溶液为实验材料,模拟探究细胞膜的选择透过性,如
图为不同处理时间对紫色洋葱表皮细胞的质壁分离的影响。下列叙述正确的是(    )
A.该过程中原生质体的体积与细胞体积的变化完全吻合
B.该过程中蔗糖和水能自由通过鳞片叶表皮细胞的细胞壁
C.在处理时间为10min 时,鳞片叶表皮细胞的吸水能力最弱
D.0~2min 时,叶表皮细胞主动吸水导致细胞液浓度下降
【答案】B
【分析】植物细胞的质壁分离:当细胞液的浓度小于外界溶液的浓度时,细胞就会通过渗透作用而失水,
细胞液中的水分就透过原生质层进入到溶液中,使细胞壁和原生质层都出现一定程度的收缩。由于原生质
层比细胞壁的收缩性大,当细胞不断失水时,原生质层就会与细胞壁分离。
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【详解】A、原生质体的伸缩性较大,而细胞壁的伸缩性较小,原生质体的体积变小,而细胞体积几乎不
变,A 错误;
B、细胞壁是全透性的,蔗糖和水都能自由进出细胞壁,B 正确;
C、随着质壁分离程度增大,鳞片叶表皮细胞的吸水能力增强,故在处理时间10min 时(分离程度最大,
细胞失水最多),鳞片叶表皮细胞的吸水能力最强,C 错误;
D、外界溶液浓度比细胞液大,0-2min 时细胞失水,但还未出现质壁分离,且为被动运输,不是主动吸水,
D 错误。
故选B。
9.下表是植物细胞在放入蔗糖溶液前及放入甲、乙、丙三种不同浓度的蔗糖溶液一段时间后细胞的形态。
下列叙述正确的是(    )
实验处理
放入前
放入甲溶液
放入乙溶液
放入丙溶液
细胞的形
态
A.若降低甲溶液的浓度,该细胞可能会因吸水而涨破
B.浸泡在乙溶液中的细胞内外蔗糖浓度基本相等,水分子进出达到动态平衡
C.浸泡在丙溶液中的细胞出现质壁分离时,细胞壁和细胞膜间充满蔗糖溶液
D.若该细胞处于一定浓度的尿素溶液中,一定会出现质壁分离后自动复原的现象
【答案】C
【分析】题图分析:根据题图可知,甲溶液中植物细胞略有膨胀,说明此时细胞吸水,则细胞液浓度大于
甲溶液浓度;乙溶液中植物细胞基本不变,说明此时水分子进出细胞处于动态平衡,则细胞液浓度基本等
于乙溶液浓度;丙溶液中植物细胞的原生质层明显缩小,发生了质壁分离,说明细胞失水,则细胞液浓度
小于丙溶液浓度。
【详解】A、若降低甲溶液的浓度,植物细胞会继续吸水,但受细胞壁的限制,植物细胞不会涨破,A 错
误;
B、乙溶液中植物细胞形态基本不变,说明此时细胞液浓度基本等于乙溶液浓度,即细胞的内外渗透压相
等,水分子进出细胞处于动态平衡,但内外蔗糖浓度不相等,B 错误;
C、浸泡在丙溶液中的细胞出现了质壁分离,细胞壁具有全透性,此时细胞壁与细胞膜的间隙内充满蔗糖
溶液,C 正确;
D、若尿素溶液浓度过高,植物细胞会因失水过多而死亡,无法发生质壁分离后自动复原的现象,D 错误。
故选C。
10.干旱胁迫下,植物根系能迅速合成脱落酸(ABA),引发保卫细胞发生一系列的生理变化,导致其胞
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内渗透压降低,气孔关闭从而降低了植物水分的蒸发,其分子机制如图1 所示。研究小组用ABA 处理后,
测定保卫细胞中的相关指标,结果如图2 所示。下列说法正确的是(  )
A.ABA 需要从根部极性运输至叶片才能作用于保卫细胞
B.ABA 使保卫细胞膜上Ca2+通道开放,导致其膜电位表现为外正内负
C.胞质Ca2+浓度出现第二个峰值,可能与液泡膜上Ca2+通道开放有关
D.ABA 使保卫细胞中K+浓度升高和Cl-浓度降低,导致细胞失水气孔关闭
【答案】C
【分析】ABA 合成部位:根冠、萎蔫的叶片等。分布:将要脱落的器官和组织中含量多。主要作用:抑制
细胞分裂,促进叶和果实的衰老和脱落。
【详解】A、ABA 不存在极性运输,ABA 可以通过植物体内的维管束系统进行长距离运输,A 错误;
 B、ABA 与保卫细胞的细胞膜上受体结合,使保卫细胞膜上钙离子通道开放,钙离子进细胞后,钙离子
促进钾离子出细胞,抑制钾离子进细胞,导致其膜电位表现为外正内负,B 错误;
 C、胞质Ca2+浓度出现第二个峰值,可能与液泡膜上Ca2+通道开放有关,因为植物缺水后合成脱落酸,
激活保卫细胞膜Ca2+通道,形成动作电位,液泡膜上Ca2+通道开放可以导致胞质Ca2+浓度升高,C 正确;
 D、ABA 的作用是使保卫细胞中K+浓度降低和Cl-浓度降低,导致其胞内渗透压降低,进而导致细胞失
水气孔关闭,降低植物水分的蒸发,D 错误。 
故选C。
11.植物的液泡是细胞质中的泡状结构,内含细胞液。幼嫩植物细胞中液泡极小,且植物细胞在形成中央
液泡前主要靠亲水性物质吸水,成熟植物细胞中液泡很大。某些单细胞动物的食物泡和伸缩泡,分别具有
摄取营养和排泄废物的功能,亦可说是液泡的一种形式。下列叙述正确的是(    )
A.根尖分生区细胞主要通过渗透作用吸水,水经原生质层进入液泡
B.洋葱鳞片叶表皮细胞发生质壁分离时失去的水主要来自细胞液
C.花、叶、果实的颜色主要与细胞液中的色素有关
D.成熟植物细胞的中央大液泡与食物泡和伸缩泡的功能相似
【答案】B
【分析】当细胞液的浓度小于外界溶液的浓度时,细胞液中的水分就透过原生质层进入到外界溶液中,由
于原生质层比细胞壁的伸缩性大,当细胞不断失水时,液泡逐渐缩小,原生质层就会与细胞壁逐渐分离开
来,既发生了质壁分离。当细胞液的浓度大于外界溶液的浓度时,外界溶液中的水分就透过原生质层进入
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到细胞液中,液泡逐渐变大,整个原生质层就会慢慢地恢复成原来的状态,既发生了质壁分离复原。
【详解】A、根尖分生区细胞没有中央大液泡,主要通过吸胀作用吸水,A 错误;
B、洋葱鳞片叶表皮细胞发生质壁分离时失去的水主要来自细胞液,B 正确;
C、花、果实的颜色主要与细胞液中的色素有关,但是叶片的颜色主要与叶绿体中的色素有关,C 错误;
D、成熟植物细胞的中央大液泡主要功能是调节细胞渗透压,维持细胞形态,而食物泡和伸缩泡的功能分
别是摄取营养和排泄废物的功能,D 错误。 
故选B。
12.现将细胞液浓度相同的某种植物成熟叶肉细胞,分别放入甲、乙、丙三个装有不同浓度蔗糖溶液的试
管中,当水分交换达到平衡时观察到:①甲中细胞未发生变化;②乙中细胞体积增大;③丙中细胞发生了
质壁分离。若在水分交换期间细胞与蔗糖溶液没有溶质的交换,下列关于这一实验的叙述,不合理的是( 
)
A.水分交换前,蔗糖溶液浓度大小关系为丙>甲>乙
B.水分交换平衡时,细胞的吸水能力大小关系为丙中细胞>甲中细胞>乙中细胞
C.水分交换平衡时,丙中细胞的细胞液浓度大于甲中细胞的细胞液浓度
D.水分交换平衡时,乙中细胞的细胞液浓度等于外界蔗糖溶液的浓度
【答案】D
【分析】植物细胞的吸水和失水原理和现象:外界溶液浓度 > 细胞液浓度→细胞失水→质壁分离外界溶
液浓度<细胞液浓度→细胞吸水→质壁分离的复原外界溶液浓度=细胞液浓度→细胞形态不变(处于动态
平衡)。
【详解】A、甲中细胞未发生变化,说明水分交换前甲中的蔗糖溶液浓度等于细胞液浓度;乙中细胞体积
增大,说明细胞吸水,水分交换前乙中的蔗糖浓度小于细胞液浓度;丙中细胞发生了质壁分离,说明细胞
失水,水分交换前丙中的蔗糖溶液浓度大于细胞液浓度,故水分交换前,蔗糖溶液浓度大小关系为丙>甲>
乙,A 正确;
B、甲中细胞未发生变化,细胞液浓度未发生变化,吸水能力不变;乙中细胞体积增大,细胞吸水,细胞
液浓度变小,吸水能力变小;丙中细胞发生了质壁分离,细胞失水,细胞液浓度变大,吸水能力变强,故
水分交换平衡时,细胞的吸水能力大小关系为丙中细胞>甲中细胞>乙中细胞,B 正确;
C、甲中细胞未发生变化,细胞液浓度未发生变化,丙中细胞发生了质壁分离,细胞失水,细胞液浓度变
大,故水分交换平衡时,丙中细胞的细胞液浓度大于甲中细胞的细胞液浓度,C 正确;
D、乙中细胞体积增大,细胞吸水,细胞液浓度变小,由于细胞壁的伸缩性比较小,在水分交换期间细胞
与蔗糖溶液没有溶质的交换,水分交换平衡时,乙中细胞的细胞液浓度无法确定与外界蔗糖溶液的浓度的
关系,D 错误;
故选D。
13.如图所示为平衡时的渗透装置,单糖可以通过半透膜,而二糖不能通过半透膜,在此基础上继续实验。
下列判断不正确的是(    )
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A.达到如图所示的平衡时,蔗糖溶液甲的浓度高于乙
B.若吸出漏斗中高出烧杯液面的溶液,则平衡时m 减小
C.若向漏斗中加入与甲等浓度的蔗糖溶液,则平衡时m 不变
D.向烧杯中加入少量蔗糖酶,平衡时m 将增大
【答案】C
【分析】渗透压是指溶液中溶质微粒对水的吸引力,渗透压大小取决于单位体积溶液中溶质微粒的数目,
溶质微粒越多,即溶液浓度越高,对水的吸引力越大,渗透压越高,反之亦然;漏斗中是蔗糖溶液,烧杯
内是清水,因此通过渗透作用烧杯内水分子进入漏斗,使漏斗液面升高,影响m 高度的因素主要有两个,
一个是漏斗内和烧杯中的渗透压差值,二是漏斗内液体的体积产生的液压。
【详解】A、达到如图所示的平衡时,由于液面高度差具有势能差,蔗糖溶液甲的浓度高于乙,A 正确;
B、若吸出漏斗中高出烧杯液面的溶液,则其中溶质也被吸出,其漏斗中溶质减少,渗透压降低,吸水能
力也减弱,则平衡时m 将减小,B 正确;
C、若向漏斗中加入与甲等浓度的蔗糖溶液,漏斗内溶质增多,水分子进入漏斗的量增加,平衡时m 增大,
C 错误;
D、向烧杯中加入少量蔗糖酶,烧杯中蔗糖水解为单糖,由于单糖可以透过半透膜进入漏斗,使漏斗内溶
质增多,平衡时m 将增大,D 正确。
故选C。
14.现有新配制的同浓度的葡萄糖溶液和蔗糖溶液各一瓶(未贴标签)。为了对两瓶溶液进行区分,某同
学用黑藻为材料进行了植物细胞的吸水和失水实验,相关实验结果如图所示。下列叙述错误的是(    )
  
A.图示状态下的细胞比实验前的细胞胞质环流速度慢
B.叶肉细胞中的叶绿体不会对实验现象的观察造成干扰
C.图示A 处表示原生质层,包括了细胞膜、液泡膜及两膜间的细胞质
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D.若观察到原生质体的体积先缩小后变大可推测使用的是葡萄糖溶液
【答案】C
【分析】在质壁分离和复原实验中,第一次观察的是正常细胞,第二次观察的是质壁分离的细胞,第三次
观察的是质壁分离复原的细胞;在质壁分离过程中,原生质层与细胞壁逐渐分开,液泡的体积逐渐变小,
液泡的颜色逐渐变深,质壁分离复原过程与上述现象相反;在一定范围内,细胞外溶液与细胞液的浓度差
越大,质壁分离速率越快,但外界溶液浓度过高,会导致细胞失水过多而死亡。
【详解】A、图示状态下的细胞处于质壁分离状态,细胞已经失水,则比实验前的细胞胞质环流速度慢,A
正确;
B、叶肉细胞中的叶绿体的颜色有利于观察实验,不会对实验现象的观察造成干扰,B 正确;
C、图示A 处表示细胞壁与原生质层之间的间隙,C 错误;
D、葡萄糖是单糖,可被细胞直接吸收,所以若观察到原生质体的体积先缩小后变大可推测使用的是葡萄
糖溶液,D 正确。
故选C。
15.蔗糖是光合作用的主要产物之一。研究发现,甘蔗叶肉细胞产生的蔗糖进入伴胞细胞;共质体途径和
质外体途径,分别如图中①、②所示。下列说法错误的是(  )
  
A.图中细胞间可通过途径①的通道进行信息交流
B.蔗糖通过蔗糖-H+同向运输器的运输方式为主动运输
C.H+-ATP 酶起作用时,质外体的pH 持续降低
D.加入H+-ATP 酶抑制剂将影响蔗糖进入伴胞细胞的运输速率
【答案】C
【分析】
小分子物质跨膜运输的方式包括:自由扩散、协助扩散、主动运输。自由扩散高浓度到低浓度,不需要载
体,不需要能量;协助扩散是从高浓度到低浓度,不需要能量,需要载体;主动运输从低浓度到高浓度,
需要载体,需要能量。大分子或颗粒物质进出细胞的方式是胞吞和胞吐,不需要载体,消耗能量。
【详解】A、高等植物细胞间可以形成通道,细胞间可通过通道进行信息交流,故图中细胞间可通过途径
①的通道进行信息交流,A 正确;
B、据图可知,H+运出细胞需要消耗ATP,是逆浓度梯度进行的,蔗糖通过蔗糖-H+同向运输器的运输时
需要H+建立的梯度势能,方式是主动运输,B 正确;
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C、H+在H+-ATP 酶的作用下运出细胞,但会在蔗糖-H+同向运输器的作用下再进入细胞中,故质外体的
pH 是相对稳定的状态,C 错误;
D、加入H+-ATP 酶抑制剂会影响H+运出细胞,进而影响细胞对蔗糖的吸收,D 正确。
故选C。
16.铁在叶绿素代谢中起着重要作用,可促进叶片中叶绿素含量的增加。植物根毛细胞从土壤中吸收铁的
过程如图所示。下列分析叙述正确的是(    )
A.在植物各个部位的细胞内,游离铁的含量是相同的
B.蛋白质1 运输H+消耗的ATP 是在类囊体膜上产生的
C.抑制柠檬酸的合成或蛋白质2 的功能,植物会出现缺铁症
D.蛋白质3 催化螯合态Fe3+转化为Fe2+时,NADPH 接受了电子
【答案】C
【分析】由图可知,图中细胞为根毛细胞,ATP 来自于细胞呼吸产生。
【详解】A、铁在叶绿素代谢中起着重要作用,可促进叶片中叶绿素含量的增加,在植物各个部位的细胞
内,游离铁的含量是不同的,A 错误;
B、该细胞为根毛细胞,蛋白质1 运输H+消耗的ATP 是由细胞呼吸产生,不在类囊体膜上产生的,B 错误;
C、抑制柠檬酸的合成或蛋白质2 的功能,螯合态Fe3+无法正常转化为Fe2+,植物无法正常吸收Fe2+,会
出现缺铁症,C 正确;
D、由图可知,蛋白质3 催化整合态Fe3+转化为Fe2+时,NADPH 失去电子,D 错误。
故选C。
17.河豚毒素是一种剧毒的神经毒素,能特异性地抑制Na+通道,对K+通道无直接影响。将一离体的神经
纤维用含河豚毒素的溶液处理,下列有关叙述正确的是(    )
A.Na+通道和K+通道发挥作用时空间结构发生改变
B.处理后神经纤维膜外Na+浓度高于膜内
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C.处理后神经纤维膜外K+浓度高于膜内
D.处理后的神经纤维无法产生静息电位和动作电位
【答案】B
【分析】动作电位的形成Na+内流的结果,Na+的浓度差决定了动作电位的峰值,内外浓度差越大,峰值
越大。静息电位的强度与K+的浓度差有关,K+的浓度差越大,静息电位的绝对值越大。
【详解】A、通道蛋白运输Na+、K+时空间结构不发生改变,A 错误;
BCD、河豚毒素能特异性地抑制Na+通道,对K+通道无直接影响,Na+无法内流产生动作电位,K+仍可
外流,形成静息电位,此时神经纤维膜外Na+浓度高于膜内、K+浓度膜内高于膜外,B 正确,C、D 错误。
故选B。
18.在植物伴胞细胞的细胞膜上有甲、乙两类转运蛋白与蔗糖的运输有关,其作用机理如下图。下列叙述
错误的是(  )
  
A.乙同时具有ATP 水解酶活性和运输H+功能
B.H+自伴胞细胞进入质外体的方式为主动运输
C.蔗糖自质外体运入伴胞细胞的能量直接来自ATP 水解
D.甲大量缺失的植物可能生长缓慢,光合作用功能下降
【答案】C
【分析】据题分析,图甲中能够依靠H+浓度差产生的势能把蔗糖分子运入细胞,故蔗糖进入细胞为主动
运输。图乙中细胞内的H+运出细胞,需要消耗ATP 水解释放的能量,为逆浓度运输,故为主动运输方式。
【详解】A、据图可知,乙转运蛋白可以催化ATP 水解释放能量,释放出的能量用于转运H+,因此乙同时
具有ATP 水解酶活性和运输H+功能,A 正确;
B、图乙中H+自伴胞细胞进入质外体,需要消耗ATP 水解释放的能量,故其运输方式为主动运输,B 正确;
C、蔗糖自质外体运入伴胞细胞的能量直接来自于H+浓度差产生的势能,C 错误;
D、甲大量缺失的植物由于不能将蔗糖自质外体运入伴胞细胞,会导致质外体中蔗糖积累,从而导致植物
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光合作用功能下降,植物的生长缓慢,D 正确。
故选C。
19.细胞膜对离子进行跨膜运输的载体蛋白有两种,通过离子通道运输的为被动运输,通过离子泵运输的
为主动运输。下列叙述错误的是(    )
A.缺氧会影响离子泵对离子的运输但不影响离子通道对离子的运输
B.两者都在核糖体上合成通过内质网和高尔基体的运输到达细胞膜
C.离子通道和离子泵的形成与功能发挥与细胞膜的流动性没有关系
D.离子通道和离子泵对离子的跨膜运输都体现了细胞膜选择透过性
【答案】C
【分析】协助扩散的特点是高浓度运输到低浓度,需要载体,不需要能量,如红细胞吸收葡萄糖。主动运
输的特点是需要载体和能量,如小肠绒毛上皮细胞吸收氨基酸,葡萄糖,K+,Na+。
【详解】A、通过离子泵运输的方式为主动运输,需要消耗细胞呼吸提供的能量,因此缺氧会影响细胞呼
吸,进而影响离子泵对离子的运输,而离子通道对离子的运输方式为被动运输,不消耗能量,因此缺氧对
其运输速率没有影响,A 正确;
B、离子通道和离子泵都是载体蛋白,都是在核糖体上合成的,都需要通过内质网、高尔基体的加工最后
运至细胞膜,B 正确;
C、离子通道和离子泵都是膜上的蛋白质,其合成和运输到细胞膜上需要核糖体、内质网和高尔基体共同
参与,内质网和高尔基体通过形成囊泡进行运输,该过程依赖膜的流动性,离子通道和离子泵的功能发挥
也与细胞膜的流动性有关,C 错误;
D、离子通道和离子泵都是膜上的载体蛋白,运输物质时具有一定的选择性,因此离子通道和离子泵对离
子的运输都体现了细胞膜的选择透过性,D 正确。
故选C。
20.α—突触核蛋白纤维(不溶性)在脑神经元中的异常聚集被认为是帕金森病致病的关键因素。有科研
团队用小鼠模型研究α—突触核蛋白纤维和纳米塑料(直径1μm)在神经细胞中的相互作用(如图),并
得出“纳米塑料可能诱发帕金森病”的结论。下列叙述中,不支持这一结论的是(    )
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A.纳米塑料通过胞吞进入神经元细胞过程中会直接破坏细胞膜的结构
B.纳米塑料会损伤溶酶体,减缓α-突触核蛋白纤维聚集体的降解速度
C.α—突触核蛋白纤维与纳米塑料形成了相当稳定的复合物后不易被降解
D.促进可溶性α—突触核蛋白转化,导致不溶性的α-突触核蛋白纤维增多
【答案】A
【分析】由图可知,α—突触核蛋白纤维通过胞吞形式进入细胞,随后被溶酶体讲解,纳米塑料进入细胞
破坏溶酶体,导致α—突触核蛋白纤维无法成功被讲解,从而在细胞中聚集。
【详解】A、由图可知,纳米塑料通过胞吞进入神经元细胞过程中不会破坏细胞膜的结构,A 错误;
B、纳米塑料会损伤溶酶体,进而冲撞溶酶体,导致α-突触核蛋白纤维进入细胞质,减缓α-突触核蛋白纤
维聚集体的降解速度,B 正确;
C、由图可知,α—突触核蛋白纤维与纳米塑料形成了相当稳定的复合物后不易被降解,从而在细胞中积累,
C 正确;
D、纳米塑料损伤溶酶体,促进可溶性α—突触核蛋白转化,导致不溶性的α-突触核蛋白纤维增多,D 正确。
故选A。
21.碘是甲状腺激素合成的原材料,甲状腺滤泡细胞内I-的浓度是血浆中I-浓度的30 倍。血浆中I-进入滤
泡上皮细胞是由钠碘同向转运体(NIS)介导的,如下图所示。哇巴因是钠钾泵抑制剂;硝酸根离子(NO3
-)可以与I-竞争NIS。下列叙述正确的是(    )
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A.钠碘同向转运体运输I-的方式与其运输Na+的方式相同
B.钠钾泵通过协助扩散将细胞内的钠离子顺浓度梯度运出
C.哇巴因可抑制NIS 的功能,从而影响甲状腺激素的合成
D. NO3-能够同时影响Na+和I-进入甲状腺滤泡上皮细胞
【答案】C
【分析】分析题图可知:钠钾泵消耗ATP 将细胞内多余的钠离子逆浓度梯度运出。可见钠离子进入细胞是
从高浓度向低浓度,为协助扩散,同时将血浆中I-运入滤泡上皮细胞。而甲状腺滤泡细胞内的I-浓度是血
浆中I-浓度的30 倍,可见I-运输到滤泡上皮细胞是逆浓度梯度,为主动运输。
【详解】A、根据题干信息“甲状腺滤泡细胞内的1 浓度是血浆中I 浓度的30 倍”,血浆中I-进入滤泡上
皮细胞是逆浓度梯度进行的,是主动运输,Na+进入细胞是从高浓度向低浓度,为协助扩散,A 错误;
B、识图分析可知,钠钾泵消耗ATP 将细胞内多余的钠离子逆浓度梯度运出,因此钠钾泵通过主动运输将
细胞内的Na+逆浓度梯度运出,B 错误;
C、哇巴因是钠钾泵抑制剂,则哇巴因抑制了NIS 的功能,滤泡上皮细胞吸收I-受到抑制,则影响甲状腺
激素的合成,C 正确;
D、根据题意,硝酸根离子(NO3-)可以与I-竞争NIS,则影响了I-进入甲状腺滤泡上皮细胞,D 错误。
故选C。
22.为探究人工膜通过H+的跨膜转运合成ATP 的机制,科学家在脂质体(一种人工膜)上分别嵌入细菌紫
膜质(一种膜蛋白)和ATP 合成酶,光照后结果如图。下列说法正确的是(    )
A.光能先转化为ATP 中的化学能,再为H+进入脂质体内部供能
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B.ATP 合成酶既可催化ATP 的合成,又是H+协助扩散的通道
C.照射细菌紫膜质由强光变为弱光时,ATP 的合成速率显著上升
D.推测线粒体内膜、类囊体薄膜上也存在图中所示的能量转换机制
【答案】B
【分析】分析题图可知,1 图表明在光能驱动下细菌紫膜质将H+逆浓度转入脂质体内,脂质体上无ATP 合
成酶,没有ATP 产生;2 图表明在光能驱动下,脂质体上有ATP 合成酶而没有细菌紫膜质,H+无法转入脂
质体内,也没有ATP 产生;3 图表明在光能驱动下,细菌紫膜质将H+逆浓度转入脂质体内,造成脂质体内
H+浓度高于脂质体外,形成H+电化学梯度,ATP 合成酶利用该电化学梯度催化ADP 和Pi 合成ATP。
【详解】A、依据图可知,脂质体上有ATP 合成酶和光照,但光能在脂质体上不能直接转化为ATP 中的化
学能,A 错误;
B、由图可知,ATP 合成酶作为转运蛋白,协助H+扩散出脂质体,同时催化合成ATP,故ATP 合成酶既
可催化ATP 的合成,又是H+协助扩散的通道,B 正确;
C、由图可知,ATP 合成酶利用H+浓度差催化合成ATP,照射细菌紫膜质由强光变为弱光时,H+离子浓度
差会减小,ATP 的合成速率显著下降,C 错误;
D、图示能量转换机制为光能转化成ATP 中的化学能,推测类囊体薄膜上存在图中所示的能量转换机制,
但线粒体不能利用光能,故线粒体内膜上不存在图中所示的能量转换机制,D 错误。
故选B。
23.耐盐植物细胞的液泡膜上存在两种能转运H+的蛋白质,其中Na+ /H+逆向转运蛋白能将细胞质基质中
的 Na+逆浓度运入液泡储存起来,降低Na+对细胞质基质中酶的伤害,它们的作用机制如下图所示。下列
说法正确的是(    )
A.液泡内细胞液的pH 大于细胞质基质的pH
B.H+从细胞质基质转运到液泡内方式属于被动运输
C.加入H+转运焦磷酸酶抑制剂会使上图)Na+的运输速率变快
D.Na+ /H+逆向转运蛋白的存在有利于植物细胞质基质内多种反应正常进行
【答案】D
【分析】分析题图可知:H+通过液泡膜上的载体蛋白完成跨膜运输,且该过程需要借助水解无机焦磷酸释
放的能量,故H+跨膜运输的方式为主动运输;Na+通过Na+/H+逆向转运蛋白进入液泡为主动运输。
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【详解】A、由图可知,H+出液泡膜时为协助扩散,因此液泡内细胞液的pH 小于细胞质基质的pH,A 错
误;
B、H+从细胞质基质转运到液泡的跨膜运输需要消耗水解无机焦磷酸释放的能量,运输方式是主动运输,
B 错误;
C、加入H+转运焦磷酸酶抑制剂后,H+从细胞质基质进入液泡中受阻,H+顺浓度梯度运输产生的势能减
小,降低Na+/H+逆向转运蛋白的运输速率,C 错误;
D、Na+ /H+逆向转运蛋白能将细胞质基质中的Na+逆浓度运入液泡储存起来,降低Na+对细胞质基质中酶
的伤害,有利于植物细胞质基质内多种反应正常进行,D 正确。
故选D。
24.细胞内的钙稳态是靠Ca2+的跨膜运输来调节的,植物细胞的Ca2+运输系统如图所示,①~⑤表示相关的
转运蛋白。下列说法错误的是(    )
A.ATP 水解释放的磷酸基团可以使①和④磷酸化,进而导致其空间结构发生变化
B.抑制呼吸作用会影响③转运Ca2+的速率
C.③转运H+的机制和②⑤转运Ca2+的机制类似,都不需要与其转运的离子结合
D.①③④介导的转运过程保证了细胞质基质中低Ca2+水平
【答案】C
【分析】小分子物质跨膜运输的方式包括:自由扩散、协助扩散、主动运输。自由扩散高浓度到低浓度,
不需要载体,不需要能量;协助扩散是从高浓度到低浓度,不需要能量,需要载体;主动运输从低浓度到
高浓度,需要载体,需要能量。大分子或颗粒物质进出细胞的方式是胞吞和胞吐,不需要载体,消耗能量。
【详解】A、ATP 水解释放的磷酸基团将①和④钙泵磷酸化,钙泵磷酸化会导致其空间结构发生变化,进
而完成Ca2+的转运,A 正确;
B、由图可知,Ca2+通过③进入液泡的方式是主动运输,其能量源于氢离子顺浓度梯度运输的势能,而氢
离子进入液泡需要呼吸作用释放的能量,故抑制呼吸作用会影响③转运Ca2+的速率,B 正确;
C、由图可知,③为载体蛋白,②⑤为通道蛋白,③载体蛋白转运H+时需要与转运离子结合,C 错误;
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D、由图可知,①介导的转运过程将细胞质基质中的钙离子运出细胞,③④介导的转运过程将细胞质基质
中的钙离子运入液泡,从而保证了细胞质基质中低钙离子水平,D 正确。
故选C。
25.植物细胞膜、液泡膜上含有一种H+—ATPase 酶,可以转运H+。下图为菠菜的叶肉细胞对H+跨膜运输
机理的示意图,下列有关叙述正确的是(  )
  
A.属上的H+—ATPase 的形成与高尔基体无关
B.H+进入液泡的方式为主动运输
C.H+转运过程中H+—ATPase 不发生构象改变
D.液泡的pH 与其合成的蛋白酶的活性有关
【答案】B
【分析】1、被动运输是指物质顺浓度梯度进出细胞的方式,不消耗能量;主动运输为逆浓度梯度进出细
胞的方式,该过程消耗能量和载体蛋白。
2、据图分析,细胞质基质中的H+通过H+—ATPase 酶跨膜运输到细胞外和液泡中,均需要ATP,说明运
输方式为主动运输。
【详解】A、H+—ATPase 是细胞膜上的蛋白质,其形成过程需要高尔基体的加工和运输,A 错误;
B、细胞质基质中的H+通过H+—ATPase 酶跨膜运输到液泡中,需要ATP,说明运输方式为主动运输,B
正确;
C、H+转运过程中通过H+—ATPase(载体蛋白),构象会发生改变,C 错误;
D、液泡的pH 与核糖体合成的蛋白酶的活性有关,液泡不能合成蛋白酶,D 错误。
故选B。
26.物质进入细胞的“载体假说”认为:载体R 首先与待运输的膜外物质结合成复合体,然后此复合体转
向膜内,将运输的物质释放到膜内,载体再恢复原状,继续与新的待转运物质结合,其运输过程如图所示。
下列说法错误的是(  )
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A.R 结合Mo 后,发生磷酸化,旋转变形转运物质
B.通过该方式运输不会使Mi 和Mo 在细胞内外的浓度趋于一致
C.甲状腺激素和生长激素都可以通过该方式在细胞之间进行运输
D.可用该假说解释神经细胞通过Na+-K+泵运输K+
【答案】C
【分析】膜外物质MO 与载体蛋白R 结合后变形,形成载体复合体MR,MR 旋转释放Mi 为膜内物质,然
后在变形恢复原状,此过程需要ATP 水解,最后继续与新的待运输物质结合。
【详解】A、R 吸收能量发生磷酸化的过程,MR 去磷酸化的过程释放能量,MR 旋转变形后继续转运
Mo,A 正确;
B、主动运输是细胞选择性地吸收所需要的物质的过程,从而保证细胞和个体的生命活动的需要,不会使
被转运物质在膜内外浓度趋于一致,B 正确;
C、生长激素不进入细胞,与细胞膜表面的受体结合后引起细胞相应生理变化 ,C 错误;
D、神经细胞通过Na+-K+泵可同时转运两种离子,且属于主动运输的过程,可用该假说解释神经细胞通
过Na+-K+泵运输K+,D 正确。
故选C。
27.铁是人体内必不可少的微量元素,如图表示铁被小肠吸收后转运至组织细胞内的过程。图中转铁蛋白
(Tf)可运载Fe3+,以Tf- Fe3+结合形式进入血液。 Tf- Fe3-与转铁蛋白受体(TfR)结合后进入细胞,并在
囊泡的酸性环境中将Fe3+再转化成Fe2+释放,下列表述正确的是(  )
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A.小肠上皮细胞的蛋白1 和蛋白2 都能运输 Fe2+具相同功能
B.Tf 与TfR 结合后携带Fe3+进入细胞的方式依赖于膜的流动性
C.H⁺通过蛋白4 进入囊泡需要载体、不需要能量
D.在物质运输过程中,蛋白1 需要与被运输物质结合
【答案】B
【分析】1. 被动运输:简单来说就是小分子物质从高浓度运输到低浓度,是最简单的跨膜运输方式,不需
能量。被动运输又分为两种方式:自由扩散:不需要载体蛋白协助,如:氧气,二氧化碳,脂肪,协助扩
散:需要载体蛋白协助,如:氨基酸,核苷酸,特例...2.主动运输:小分子物质从低浓度运输到高浓度,如:
矿物质离子,葡萄糖进出除红细胞外的其他细胞需要能量和载体蛋白。3.胞吞胞吐:大分子物质的跨膜运
输,需能量。
【详解】A、如图所示,Fe2+是通过蛋白1 运输到细胞外,该运输方式是协助扩散; 蛋白2 将 Fe2+转化
成Fe3+,说明其具有催化作用,A 错误;
B、 Tf 与TfR 结合后形成大分子复合体,因此其携带 Fe3+进入细胞的方式是胞吞,该方式体现了细胞膜
具有一定的流动性,B 正确;
C、 H+进入囊泡是逆浓度梯度进行的,所以进入囊泡的方式是主动运输,需要能量,C 错误:
D、蛋白4 是载体蛋白,蛋白1 是通道蛋白,载体蛋白需要与被运输的物质相结合,且改变自身构象才能
将物质运输到膜的另一侧,而通道蛋白不需要与被运输物质结合,也不发生构象改变,D 错误。
故选B。
28.土壤中过多的Na⁺是抑制植物生长的主要限制因子之一,植物的液泡膜上存在Na⁺/H⁺反向转运载体蛋
白,植物可利用液泡内外H⁺的电化学梯度(电位和浓度差)将H⁺转运出液泡,同时将Na⁺由细胞质基质转入
液泡。部分物质跨液泡膜转运过程如图所示,其中A、B 表示水分子跨膜运输的不同方式,据图判断,下
列叙述错误的是(    )
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A.H2O 的跨膜运输方式中B 比A 更快
B.Cl-进入液泡时,不需要和通道蛋白结合
C.降低Na⁺/H⁺反向转运载体蛋白基因的表达有助于提高植物的耐盐性
D.H⁺通过Na⁺/H⁺反向转运载体蛋白出液泡是被动运输
【答案】C
【分析】由图可知,H+进入液泡需要消耗能量,也需要载体蛋白,故跨膜方式为主动运输,则液泡内的细
胞液中H+浓度大于细胞质基质,说明H+运出液泡是顺浓度梯度,因此方式是协助扩散;液泡膜上的
Na+/H+反向转运蛋白能将H+转运出液泡的同时将细胞质基质中的Na+转运到液泡内,说明Na+进入液泡
的直接驱动力是液泡膜两侧的H+电化学梯度,因此该过程Na+的进入液泡的方式为主动运输。
【详解】A、图中水通过B 是协助扩散,进出细胞速率比A 自由扩散快,A 正确;
B、Cl-借助通道蛋白,以协助扩散的方式由细胞质基质进入液泡,不需要和通道蛋白结合,B 正确;
C、Na+在液泡中的积累能使液泡内Na+浓度增大,细胞液渗透压增大,细胞吸水能力增强,进而提高植物
的耐盐碱能力,故降低Na+/H+反向转运载体蛋白基因的表达会降低植物的抗盐能力,C 错误;
D、图示中H+通过主动运输进入液泡,说明液泡里面H+浓度较高,因此H+通过Na+/H+反向转运载体蛋
白出细胞是被动运输,D 正确。
故选C。
29.盐胁迫时,大量 Na+通过单价阳离子通道进入细胞后,刺激细胞内二价阳离子(如Ca2+) 浓度迅速升
高。 钙结合蛋白 OsSOS3/OsCBL4 感知盐胁迫引起的胞质钙信号,与 OsSOS2/OsCIPK24 相互作用使其
磷酸化,磷酸化的 OsSOS2/OsCIPK24 迅速激活质膜和液泡膜上的 Na+/H+反向转运蛋白 OsSOSl,利用
H+浓度差促使 Na+排出细胞和进入液泡,从而降低细胞质基质中的 Na+浓度。 下列说法错误的是(    )
A.大量 Na+通过单价阳离子通道进入细胞时不消耗能量,为协助扩散
B.OsSOS2/OsCIPK24 磷酸化后, 其构象和功能发生改变
C.质膜和液泡膜上的 Na+/H+反向转运蛋白发挥作用时直接消耗 ATP
D.在细胞质基质 Na+浓度下降的同时,细胞质基质的pH 下降
【答案】C
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【分析】1、自由扩散的特点是顺浓度梯度,与膜内外物质浓度梯度有关,不需要转运蛋白协助,不消耗
能量。
2、协助扩散的特点是顺浓度梯度,与膜内外物质浓度梯度有关,还需要膜上的转运蛋白的协助,不消耗
能量。
3、主动运输的特点是逆浓度梯度,需要载体蛋白协助,需要消耗能量。
【详解】A、通过离子通道且不消耗能量的运输方式为协助扩散,大量 Na+通过单价阳离子通道进入细胞
时不消耗能量,为协助扩散,A 正确;
B、由题意可知,OsSOS2/OsCIPK24 磷酸化后,迅速激活质膜和液泡膜上的 Na+/H+反向转运蛋白 
OsSOSl,利用H+浓度差促使 Na+排出细胞和进入液泡, 能够运输其构象和功能发生了改变,B 正确;
C、质膜和液泡膜上的 Na⁺/H⁺反向转运蛋白发挥作用时不直接消耗 ATP,而是利用H+浓度差,C 错误;
D、在细胞质基质 Na⁺浓度下降的同时,细胞质基质的pH 下降,因为H⁺不断进入了细胞质基质,D 正确。
故选C。
30.中国有广阔的盐碱地和沿海滩涂,研究耐盐的水稻可以有利于扩大粮食产区,下图是耐盐植物的机制,
其中SOS1、HKT1 和NHX 代表转运蛋白。下列相关叙述正确的是(  )
  
A.HKT1 和SOS1 参与Na+转运时,空间结构会发生改变
B.液泡膜上NHX 参与H+的逆浓度梯度运输
C.该植物根毛细胞的细胞膜外pH 高于细胞质基质
D.NHX 有利于提高液泡的吸水能力
【答案】D
【分析】1、被动运输:简单来说就是小分子物质从高浓度运输到低浓度,是最简单的跨膜运输方式,不
需能量。被动运输又分为两种方式:自由扩散:不需要载体蛋白协助,如:氧气,二氧化碳,脂肪,协助
扩散:需要载体蛋白协助,如:氨基酸,核苷酸等。2、主动运输:小分子物质从低浓度运输到高浓度,如:
离子,小分子等,需要能量和载体蛋白。3、胞吞胞吐:非跨膜运输,且需能量。
【详解】A、由图示可知,HKT1 运输Na+,是顺浓度梯度运输,属于协助扩散,SOS1 可同时转运H+和
Na+,其中Na+运出细胞消耗H+形成的电子势能,属于主动运输,H+运入细胞质基质属于协助扩散,
HKT1 和SOS1 参与Na+转运时,SOS1 空间结构会发生改变,HKT1 是通道蛋白,结构不变,A 错误; 
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B、据图可知,NHX 将H+运输到液泡外,是顺浓度梯度运输,属于协助扩散,B 错误; 
C、由图示可知,H+和由细胞质基质运出细胞消耗 ATP,说明是逆浓度运输,即根毛细胞的细胞膜外pH
低于细胞质基质,C 错误;
 D、NHX 有利于Na+进入液泡,提高液泡的吸水能力,D 正确。 
故选D。
31.水是生物体进行正常生命活动的重要物质。如图为水分子进入细胞的两种方式,下列叙述错误的是( 
   )
A.水分子通过图中两种方式进入细胞均不消耗能量
B.水分子进出细胞的速率不受外界环境影响
C.同等条件下水分子通过细胞膜的速率高于通过人工脂双层膜的速率
D.肾小管的重吸收作用与水通道的结构和功能密切相关
【答案】B
【分析】分析题图可知,水分子可以通过细胞膜的磷脂双分子层以自由扩散的方式进入细胞,也能以协助
扩散的方式通过细胞膜上的水通道蛋白进入细胞。
【详解】A、由图可知,水分子可以通过细胞膜的磷脂双分子层以自由扩散的方式进入细胞,也能以协助
扩散的方式通过细胞膜上的通道蛋白进入细胞,均不消耗能量,A 正确;
B、水分子进出细胞速率受细胞膜两侧溶液浓度差、温度等外界环境影响,B 错误;
C、水分子既能通过自由扩散、又能通过协助扩散的方式通过细胞膜,但只能通过自由扩散的方式通过人
工脂双层,故同等条件下水分子通过细胞膜速率高于人工脂双层,C 正确;
D、水通道与人体体液平衡的维持密切相关,例如,肾小球的滤过作用和肾小管的重吸收作用,都与水通
道的结构和功能有直接关系,D 正确。
故选B。
32.研究发现,静息时突触小泡膜上存在“质子流出”现象,突触小泡膜上的Ⅴ型质子泵(Ⅴ-ATP 酶)必
须不断工作,将质子再泵回小泡中。据图分析下列说法正确的是(  )
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A.图中A 为小泡内侧,储存着神经递质
B.质子泵回小泡的过程无需消耗能量
C.“质子流出”的方式为主动运输
D.“质子流出”现象说明生物膜不具有选择透过性
【答案】A
【分析】1、物质跨膜运输的方式:①自由扩散:物质从高浓度→低浓度 ,不需载体, 不需能量,如 
CO2,O2,甘油,苯、酒精等;②协助扩散:物质从高浓度→低浓度 ,需要载体, 不需能量,如红细胞
吸收葡萄糖;③主动运输:物质从低浓度→高浓度 ,需载体, 需能量,如小肠绒毛上皮细胞吸收氨基酸,
葡萄糖,K+,Na+等。
2、据图可知,“质子流出”是顺浓度梯度、需要载体的协助扩散,质子泵入是逆浓度梯度、需载体且耗
能的主动运输。
【详解】AC、从题图中可以看出,静息时突触小泡膜上存在能量泄漏,即“质子流出”现象,是顺浓度梯
度的、需要载体的协助扩散,所以判断图中A 为小泡内侧,储存着神经递质,A 正确,C 错误;
B、由题图信息可知,静息时突触小泡膜上存在“质子流出”现象,是顺浓度梯度的,所以质子泵回小泡
的过程是逆浓度的,需消耗能量,B 错误;
D、“质子流出”是顺浓度梯度、需要载体的协助扩散,说明生物膜具有选择透过性,D 错误。
故选A。
33.肾小管细胞膜上具有尿酸盐转运功能的蛋白URAT1 和GLUT9(GLUT9 还可顺浓度梯度转运葡萄糖),
二者的合成与分泌蛋白相似,尿酸盐重吸收过量会导致高尿酸血症或痛风。下列说法正确的是(    )
A.URAT1 和GLUT9 在细胞内游离的核糖体中完成合成
B.肾小管细胞重吸收水和尿酸盐用到的转运蛋白作用机制不同
C.GLUT9 既可转运尿酸盐又可转运葡萄糖,说明载体蛋白不具有专一性
D.肾小管细胞通过上述蛋白重吸收尿酸盐,体现了细胞膜具有一定流动性的功能特性
【答案】B
【分析】分泌蛋白的合成与分泌过程:核糖体合成蛋白质→内质网进行粗加工→内质网“出芽”形成囊泡
→高尔基体进行再加工形成成熟的蛋白质→高尔基体“出芽”形成囊泡→细胞膜,整个过程还需要线粒体
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提供能量。
【详解】A、URAT1 和GLUT9 是位于肾小管细胞膜上具有尿酸盐转运功能的蛋白,因此其首先在游离的
核糖体上合成一段肽链,后附着于内质网,还需要经过内质网和高尔基体的加工才能分泌到膜上,A 错误;
B、肾小管细胞重吸收水需要水通道蛋白的协助,尿酸盐需要载体蛋白的协助,通道蛋白与载体蛋白作用
机制不同,B 正确;
C、GLUT9 既可转运尿酸盐又可转运葡萄糖,但不能转运其它物质,因此可说明载体蛋白具有专一性,C
错误;
D、肾小管细胞通过上述蛋白重吸收尿酸盐,体现了细胞膜具有一定选择透过性的功能特性,D 错误;
故选B。
34.液泡是一种酸性细胞器,定位在液泡膜上的ATP 水解酶(V-ATPase)使液泡酸化。液泡酸化消失是导
致线粒体功能异常的原因之一,具体机制如图所示(Cys 为半胱氨酸)。下列叙述错误的是(    )
  
A.H+进入液泡时需要与V-ATPase 结合
B.正常情况下,Cys 在细胞质基质中的浓度高于液泡
C.液泡酸化,为Cys 的运输提供了能量
D.添加Cys 转运蛋白抑制剂,会使有氧呼吸受抑制
【答案】B
【分析】主动运输:逆浓度梯度的运输方式。需要消耗能量,需要有载体蛋白。
【详解】A、V-ATPase 能水解 ATP,消耗能量,通过主动运输的方式将细胞质基质中的H+转运进入液泡,
主动运输时,被运输的物质需要与载体蛋白结合,故H+进入液泡时需要与V-ATPase 结合,A 正确;
B、由图可知,正常情况下,Cys 通过主动运输的方式从细胞质基质进入液泡,故正常情况下,Cys 在细胞
质基质中的浓度低于液泡,B 错误;
C、Cys 的运输需要H+的浓度差提供能量,故液泡酸化为Cys 的运输提供了能量,C 正确;
D、添加Cys 转运蛋白抑制剂会使得线粒体功能异常,而线粒体是有氧呼吸的主要场所,进而会使有氧呼
吸受抑制,D 正确。
故选B。
35.人体成熟红细胞能够运输O2和CO2,其部分结构和功能如图,①~⑤表示相关过程。下列叙述正确的
是(    )
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A.成熟红细胞表面的糖蛋白不能更新
B.成熟红细胞合成ATP 的能量主要来自NADH
C.血液流经肺泡细胞时,气体A 和B 分别是CO2和O2
D.①②④⑤属于被动运输,③导致红细胞内K+少,胞外Na+多
【答案】A
【分析】分析题图可知,①和②表示气体进出红细胞,一般气体等小分子进出细胞的方式为自由扩散,③
为红细胞通过消耗能量主动吸收K+排出Na+,为主动运输,④是载体蛋白运输葡萄糖顺浓度梯度进入红细
胞,为协助扩散,⑤是H2O 通过水通道蛋白进入红细胞,为协助扩散。
【详解】A、成熟红细胞没有核糖体,不能再合成新的蛋白质,细胞膜上的糖蛋白不能更新,A 正确;
B、成熟红细胞无线粒体,只进行无氧呼吸,仅在第一阶段合成ATP,合成ATP 的能量来自有机物氧化分
解释放的能量,B 错误;
C、红细胞能运输O2 和CO2,血液流经肺部时,进行气体交换,CO2 出红细胞,O2 进红细胞,可以判断
气体A 和B 分别是O2 和CO2,C 错误;
D、①和②表示气体进出红细胞,一般气体等小分子进出细胞的方式为自由扩散,④是载体蛋白运输葡萄
糖进入红细胞,顺浓度梯度,不需要消耗能量,为协助扩散,⑤是H2O 通过水通道蛋白进入红细胞,属于
协助扩散,①②④⑤是被动运输,③消耗ATP,是主动运输,从低浓度运输到高浓度,造成胞内K+多,
胞外Na+多,D 错误。
故选A。
36.植物组织培养所用的培养基中常添加蔗糖,植物细胞利用蔗糖的方式如图所示。下列叙述错误的是( 
   )
A.植物细胞生命系统的边界是细胞壁
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B.蔗糖进入植物细胞的方式是ATP 间接供能的主动运输
C.植物组织培养过程中蔗糖不是植物细胞吸收的唯一碳源
D.培养基的pH 值低于细胞内,有利于蔗糖的吸收
【答案】A
【分析】图示过程,植物细胞利用ATP 水解的能量将H+运出,然后利用H+的浓度梯度化学势能,将蔗糖
和H+一起运进细胞。
【详解】A、细胞壁具有全透性,植物细胞生命系统的边界是细胞膜,A 错误;
B、蔗糖进入植物细胞的方式是消耗H+的浓度梯度化学势能的主动运输,而H+的浓度差的维持需要ATP
的直接供能,B 正确;
C、植物组织培养过程中蔗糖可以作为碳源并有助于维持渗透压,但不是植物细胞利用的唯一碳源 ,C 正
确;
D、植物细胞运输蔗糖需要借助膜外的高浓度H+,因此培养基的pH 值低于细胞内,有利于蔗糖的吸收 ,
D 正确。
故选A。
37.小肠是人体食物消化、吸收的主要场所,葡萄糖进出小肠上皮细胞的运输方式如下图所示,下列相关
叙述错误的是(    )
A.食物中的糖类经消化、吸收进入血液后会刺激胰岛B 细胞通过胞吐的方式分泌胰岛素
B.由图可知,葡萄糖进入小肠上皮细胞是主动运输,出小肠上皮细胞是协助扩散
C.在图中Na+-K+泵的作用下,小肠上皮细胞内外的Na+浓度趋于相同
D.由图可知,Na+-K+泵一方面作为载体蛋白运输Na+和K+,另一方面作为酶催化ATP 水解释放能量
【答案】C
【分析】由图可知,Na+-K+泵既有催化作用,催化ATP 水解,又有运输作用,将Na+运出细胞,将K+运
入细胞。
【详解】A、食物中的糖类经消化、吸收进入血液后,血糖会身高,血糖升高会刺激胰岛B 细胞分泌胰岛
素,胰岛素是蛋白质通过胞吐的方式分泌,A 正确;
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B、由图可知,葡萄糖进入小肠上皮细胞是低浓度往高浓度运输,属于主动运输,出小肠上皮细胞是高浓
度往低浓度运输,且需要蛋白质协助,属于协助扩散,B 正确;
C、在图中Na+-K+泵的作用下,Na+逆浓度梯度运输,小肠上皮细胞内外的Na+浓度趋于维持一定的浓度
差,C 错误;
D、由图可知,Na+-K+泵一方面作为载体蛋白运输Na+和K+,另一方面作为酶催化ATP 水解释放能量,D
正确。
故选C。
38.Ca2+在维持肌肉兴奋和骨骼生长等生命活动中发挥着重要作用,血液中Ca2+含量低会出现抽搐等症状。
下图是Ca2+在小肠的吸收过程。相关叙述正确的是(    )
  
A.钙在离子态下易被吸收,维生素A 可促进Ca2+的吸收
B.Ca2+通过与Ca2+通道结合进入细胞的方式属于被动运输
C.Ca2+通过Ca2+-ATP 酶从基底侧膜转出细胞的方式属于主动运输
D.Na+-Ca2+交换的动力来自于Na+的浓度差,属于被动运输
【答案】C
【分析】小分子物质跨膜运输的方式包括:自由扩散、协助扩散、主动运输。自由扩散高浓度到低浓度,
不需要载体,不需要能量;协助扩散是从高浓度到低浓度,不需要能量,需要载体;主动运输从低浓度到
高浓度,需要载体,需要能量。大分子或颗粒物质进出细胞的方式是胞吞和胞吐,不需要载体,消耗能量。
【详解】A、维生素D 可以促进肠道对钙的吸收,人体内Ca2+可通过细胞膜上的转运蛋白进出细胞,钙在
离子态下易被吸收,A 错误;
B、Ca2+通过肠上皮细胞腔侧膜Ca2+通道进入细胞的方式属于被动运输,但该过程离子不与通道结合,B
错误;
C、Ca2+通过Ca2+-ATP 酶从基底侧膜转出细胞,需要能量,属于主动运输,C 正确;
D、Na+-Ca2+交换的动力来自于Na+的浓度差,属于主动运输,D 错误。
故选C。
39.人进食后,胃壁细胞中含H+—K+泵的囊泡会转移到细胞膜上,通过H+—K+泵向胃液中分泌H+同时吸
收K+,如图所示。下列叙述错误的是(  )
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A.囊泡膜与细胞膜融合的基础是它们的成分及结构相似
B.细胞膜上H+—K+泵的运输使得细胞中的H+进入内环境
C.根据胃液的酸碱度推测,H+—K+泵逆浓度向胃液中转运H+
D.转运H+和K+时,H+—K+泵的空间结构不断地发生可逆性改变
【答案】B
【分析】根据题意题图分析可知,“胃壁细胞通过H+-K+泵逆浓度梯度向胃液中分泌H+同时吸收K+”,
说明该质子泵运输物质的方式为主动运输。可见钾离子浓度在细胞内高于细胞外,H+浓度细胞外高于细胞
内(胃腔是酸性环境),说明该质子泵运输物质的方式为主动运输。
【详解】A、囊泡膜与细胞膜融合的基础是生物膜具有流动性,流动性的原因囊泡膜的主要成分与细胞膜
的主要成分相同,主要是磷脂和蛋白质,磷脂分子可以侧向自由移动,膜中的蛋白质大多也能运动,A 正
确;
B、通过H+—K+泵向胃液中分泌H+同时吸收K+,胃液不属于人体的内环境,B 错误;
C、根据胃液的酸碱度推测,胃液中是酸性环境,H+浓度高,故H+—K+泵逆浓度向胃液中转运H+,C 正
确;
D、根据题干分析,H+—K+泵属于载体蛋白,载体蛋白每次转运时,自身构象都会发生改变,D 正确。
故选B。
40.许多肝脏疾病均与内质网应激及其介导的细胞凋亡相关。内质网应激是指在缺氧、自由基侵入等条件
下引起Ca2+稳态失衡,使未折叠蛋白质大量堆积,促使内质网启动的应急机制。长时间的内质网应激将导
致细胞凋亡。Ca2+在肝细胞中的运输情况如图所示。下列有关分析正确的是(  )
  
A.正常肝细胞内质网腔的Ca2+浓度小于细胞质基质
B.图中Ca2+运出内质网腔的方式与运出肝细胞的相同
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C.自由基侵入肝细胞攻击Ca2+泵可能诱发内质网应激
D.若持续增大IP3 受体通道的通透性可减缓肝癌细胞凋亡
【答案】C
【分析】1、分泌蛋白合成与分泌过程:核糖体合成蛋白质→内质网进行粗加工→内质网“出芽”形成囊
泡→高尔基体进行再加工形成成熟的蛋白质→高尔基体“出芽”形成囊泡→细胞膜,整个过程还需要线粒
体提供能量。
2、生物膜系统概念:内质网、高尔基体、线粒体、叶绿体、溶酶体等细胞器膜和核膜、细胞膜等结构共
同构成细胞的生物膜系统.
【详解】A、由图可知,内质网腔中的Ca2+顺浓度梯度运出内质网腔,因此内质网腔中的Ca2+浓度>细
胞质基质中Ca2+浓度,A 错误;
B、Ca2+运出内质网腔是顺浓度梯度运输,需要IP3 受体通道或Ry 受体通道协助,运输方式为协助扩散,
Ca2+运出肝细胞是逆浓度梯度运输,需要Ca2+泵等载体蛋白协助,需要消耗能量,运输方式为主动运输,
因此图中Ca2+运出内质网腔的方式与运出肝细胞的不同,B 错误;
C、内质网应激是指在缺氧、自由基侵入等条件下引起Ca2+稳态失衡,使未折叠蛋白质大量堆积,促使内
质网启动的应急机制。自由基侵入肝细胞攻击Ca2+泵会引起Ca2+稳态失衡,可能诱发内质网应激,C 正
确;
D、若持续增大IP3 受体通道的通透性,会引起Ca2+稳态失衡,可能诱发内质网应激,长时间的内质网应
激将导致细胞凋亡,而不会减缓肝癌细胞凋亡,D 错误。
故选C。
二、多选题
41.菠菜是通过官方和民间等多种途径从中亚和南亚等地先后传入我国的。如今,菠菜在我们生活中非常
普遍,不仅出现在人们的餐桌上,还经常被用作实验材料。下列有关叙述错误的是(  )
A.根据不同色素在层析液中的溶解度不同可提取菠菜绿叶中的色素
B.菠菜叶肉细胞虽有大液泡,但不适合探究植物细胞的吸水和失水
C.菠菜根尖分生区细胞可以用来观察植物细胞的有丝分裂
D.菠菜根尖成熟区细胞不含叶绿体,因此不可能观察到细胞质流动
【答案】ABD
【分析】观察细胞有丝分裂实验的步骤:解离(解离液由盐酸和酒精组成,目的是使细胞分散开来)、漂
洗(洗去解离液,便于染色)、染色(用醋酸洋红等碱性染料)、制片(该过程中压片是为了将根尖细胞
压成薄层,使之不相互重叠影响观察)和观察(先低倍镜观察,后高倍镜观察)。
【详解】A、色素在层析液中的溶解度不同,根据不同色素在层析液中的溶解度不同可分离菠菜绿叶中的
色素,A 错误;
B、菠菜叶肉细胞有大液泡,且含有叶绿体,可用于观察植物细胞的吸水和失水实验,B 错误;
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C、菠菜根尖分生区组织细胞细胞分裂旺盛,可以用来观察植物细胞的有丝分裂,C 正确;
D、菠菜根尖成熟区细胞不含叶绿体,细胞质无色透明,可通过调暗视野,即缩小光圈,用弱光线的方法
进行观察,D 错误。
故选ABD。
42.下图甲表示由磷脂分子合成的人工膜的结构示意图,下图乙表示人的红细胞膜的结构示意图及葡萄糖
和乳酸的跨膜运输情况,图丙中 A 为1mol/L 的葡萄糖溶液,B 为1m ol/L 的乳酸溶液,下列分析正确的
是(    )
  
A.若某物质能自由通过甲,则其进出细胞的运输方式不同于图乙中的葡萄糖和乳酸
B.若直接将甲作为半透膜,则丙装置的液面不会变化
C.若将乙中的蛋白质①与甲整合作为半透膜,则丙装置的液面不会变化
D.若将乙中的蛋白质②与甲整合作为半透膜,则丙装置的液面不会变化
【答案】ABD
【分析】渗透作用的发生需要两个条件:半透膜和浓度差。成熟的植物细胞就是一个渗透系统,其 中原
生质层相当于一层半透膜, 只要细胞液与外界溶液之间存在浓度差,即可发生渗透吸水或失水。
【详解】A、能自由通过磷脂双分子层的运输方式为自由扩散,图乙中的葡萄糖为协助扩散,乳酸为主动
运输,A 正确;
B、葡萄糖和乳酸都不能直接通过磷脂双分子层,当浓度都为 1mol/L 时,无浓度差,故丙装置液面不会发
生变化,B 正确;
C、若将乙中的蛋白质①与甲整合作为半透膜,A 溶液中的葡萄糖可以通过协助扩散进入B 溶液,但B 溶
液中的乳酸不能穿过半透膜,导致B 侧的总浓度会大于A 侧,所以B 侧的液面会上升,C 错误;
D、乳酸通过蛋白质②的运输方式为主动运输,在无能量供应的条件下,乳酸不能穿过半透膜,故不会形
成浓度差,D 正确。
故选ABD。
43.肾小管上皮细胞细胞膜上的水通道蛋白能介导水分子跨膜运输,显著提高水分子的运输速率。如图是
肾小管上皮细胞在不同浓度的NaCl 溶液中,细胞体积(V)和初始体积(V0)的比值变化曲线图。下列
叙述错误的是(  )(注:脂质体由磷脂分子构成,且脂质体内液体渗透压与肾小管上皮细胞内渗透压
相等)
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A.稀释肾小管上皮细胞悬液时,可选用浓度为50mmol·L-1的NaCl 溶液
B.若将脂质体置于浓度为50~100mmol·L-1的NaCl 溶液中,其吸水能力低于肾小管上皮细胞
C.若肾小管腔内液体的渗透压升高,则肾小管上皮细胞的吸水量减少,尿量增多
D.相同时间处理后,A 点对应浓度处细胞的吸水能力大于B 点对应浓度处的细胞
【答案】AD
【分析】当细胞体积与初始细胞的比值大于1 时,说明细胞吸水,当细胞体积与初始细胞的比值小于1 时,
说明细胞失水皱缩,细胞体积与初始细胞的比值等于1 时,说明细胞内外渗透压相等。
【详解】A、根据题图,选用浓度为50mmol·L-1 的NaCl 溶液时,细胞体积(V)和初始体积(V0)的比
值>1,说明此时H2O 分子进入 细胞速率大于出细胞速率,即细胞出现吸水现象,细胞体积增大,不可用
于稀释肾小管上皮细胞悬液,A 错误;
B、肾小管上皮细胞细胞膜上的水通道蛋白能介导水分子跨膜运输,显著提高了水分子的运输速率,脂质
体上没有水通道蛋白,因此若将人工脂双层膜囊泡置于浓度为50-100mmol·L-1 的NaCl 溶液中,其吸水能
力低于肾小管上皮细胞,B 正确;
C、若肾小管腔内液体的渗透压升高,则此时肾小管上皮细胞的吸水量减少,尿量增多,C 正确;
D、将肾小管上皮细胞分别置于A 点、B 点对应浓度的NaCl 溶液中,细胞体积(V)和初始体积(V0)的
比值都小于1,且A 点大于B 点,说明B 点时细胞失水程度大于A 点,因此一段时间后,A 点对应浓度处
细胞的吸水能力应小于B 点对应浓度处细胞的吸水能力,D 错误 。
故选AD。
44.2023 年3 月,中国科学团队宣布发现了耐盐碱的关键基因,这对于世界粮食问题都有着重要意义。下
图表示碱蓬等耐盐碱植物根毛细胞中液泡参与抵抗盐胁迫的有关结构示意图(注:NHX 和H+-ATP 泵是液
泡膜上的转运蛋白)。已知液泡对植物细胞内的环境起调节作用。研究表明,在盐胁迫下大量Na⁺进入植
物根部细胞,使细胞内酶失活,影响蛋白质的正常合成。下列说法正确的是(  )
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A.液泡中的H⁺浓度高于细胞质基质中的H⁺浓度
B.H+-ATP 泵在转运过程中会发生变形,该变形不消耗能量
C.降低细胞质基质中Na⁺浓度,可以避免Na⁺使细胞内酶失活而影响蛋白质的正常合成
D.降低细胞液Na⁺浓度有利于植物适应高盐碱环境
【答案】AC
【分析】物质跨膜运输的方式:
(1)自由扩散:物质从高浓度到低浓度,不需要载体,不耗能,例如气体、小分子脂质;
(2)协助扩散:物质高浓度到低浓度,需要膜转运蛋白的协助,不耗能,如葡萄糖进入红细胞;
(3)主动运输:物质从低浓度到高浓度,需要载体蛋白的协助,耗能,如离子、氨基酸、葡萄糖等。
【详解】A、由图可知:细胞质基质中的H+进入液泡借助H+-ATP 泵,需要消耗ATP,为逆浓度运输,即
液泡中H+浓度高于细胞质基质中H+浓度,A 正确;
B、主动转运过程中H+-ATP 泵作为载体蛋白,会发生形变,协助物质运输,该变形需要消耗能量,B 错误;
C、图示中H+的分布差异使Na+在NHX 的作用下进入液泡,以减少细胞质基质中Na+浓度,避免Na+使
细胞内酶失活而影响蛋白质的正常合成,C 正确;
D、提高细胞液中Na+浓度,能提高细胞液的渗透压,增加细胞对水的吸收,从而适应高盐碱环境,D 错
误。
故选AC。
45.1. 苹果果实可溶性糖含量可达鲜重的10%,两类液泡膜糖转运蛋白ERDL 和TST 共同调节液泡中糖
的积累。已知ERDL 将糖外排后,糖作为一种信号来促进TST 的表达;TST 为糖/H+协同转运蛋白。下列
说法错误的是(    )
A.上图的苹果果实细胞可用来观察质壁分离实验
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B.TST 排出H+属于协助扩散
C.糖进出液泡所消耗的能量来源不同
D.ERDL 过量表达后液泡中糖含量将增加
【答案】CD
【分析】1、据图分析,考查了物质的跨膜运输方式。由题意可知,液泡中的糖高于液泡外的糖,所以糖
借助糖转运蛋白ERDL 顺浓度梯度出液泡时,采取的跨膜运输方式是协助扩散;液泡pH 小于细胞质基质,
说明液泡中H+浓度大于细胞质基质中H+的浓度,因此H+浓度差会产生势能,则糖借助糖转运蛋白
TST 逆浓度梯度进液泡采取的跨膜运输方式是主动运输。
2、发生质壁分离的植物细胞要存在细胞壁和原生质层(细胞膜、液泡膜以及两层膜之间的细胞质)。
【详解】A 、苹果果实细胞存在细胞壁和原生质层(细胞膜、液泡膜以及两层膜之间的细胞质)可用来观
察质壁分离实验,A 正确;
B 、液泡 pH 小于细胞质基质,说明液泡中 H+浓度大于细胞质基质。则 TST 排出 H+是顺浓度梯度
运输,又需要载体蛋白的参与,属于协助扩散, B 正确;
C 、糖出液泡是顺浓度梯度运输,不需要消耗能量;糖进入液泡是逆浓度梯度运输,所消耗的能量来源于 
H+浓度差产生的势能,C 错误;
D .、ERDL 过量表达后将液泡中的糖排出,导致液泡中糖含量将减少,D 错误。
故选CD。
【点睛】
46.耐盐碱水稻是指能在盐浓度为0.3%以上的盐碱地生长的水稻品种。现有普通水稻和耐盐碱水稻若干,
由于标签损坏无法辨认类型,某生物兴趣小组使用0.3g/mL 的KNO₃ 溶液分别处理两组水稻细胞,结果如
下图。下列叙述正确的是(    )
  
说明:“原生质体”是植物细胞除细胞壁外的各种结构总称
A.两组水稻相比,甲组水稻为耐盐碱水稻
B.乙组水稻的曲线不能无限上升与细胞壁的伸缩性有关
C.A→B 段,甲组水稻细胞的吸水能力逐渐增强
D.B→C 段,是甲组水稻细胞主动吸收K+、NO3
-导致的
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【答案】BCD
【分析】分析题图:用0.3g/ml 的KNO3 溶液分别处理两组水稻细胞,乙组水稻原生质体的体积增加,说
明细胞液浓度大于外界溶液浓度,而甲组水稻原生质体的体积先减小后增加,说明细胞先发生质壁分离后
复原,因此初始时细胞液的浓度小于外界溶液浓度,所以乙组为耐盐水稻。
【详解】A、在0.3g/mL 的KNO3 溶液中,乙组水稻的原生质体体积增加,说明乙组水稻可以从外界环境
中吸收水分,属于耐盐碱水稻,A 错误;
B、乙组水稻的曲线不能无限上升,除受限于细胞壁的伸缩性外,还受到细胞内外浓度差的影响,B 正确;
C、A→B 段,甲组水稻的原生质体体积减小,说明细胞失水,细胞液浓度增加,随细胞液浓度的增加,细
胞的吸水能力逐渐增强,C 正确;
D、实验过程中并未添加清水,但由于细胞能通过主动吸收K+和NO3-,使B→C 段细胞液浓度高于外界溶
液浓度,细胞吸水,因此细胞会发生质壁分离的复原,D 正确。
故选BCD。
47.保卫细胞吸水膨胀导致气孔打开,相关生理机制如图所示。实验表明,照射蓝光能促进气孔打开,推
测蓝光能激活H⁺-ATPase,现将含有保卫细胞的一定pH 的溶液分成两组,甲组直接照射蓝光,乙组先加入
H+-ATPase 抑制剂,再照射蓝光,检测两组溶液的pH 变化情况,下列相关说法错误的是(    )
  
A.由图可知,可溶性糖、K+、Cl-,苹果酸等进入细胞液,发生渗透吸水,导致气孔打开
B.细胞在吸收K+时,常伴随Cl-的吸收,以保持电中性,K+和Cl-进入细胞直接消耗细胞呼吸产生ATP
C.若甲组溶液pH 明显降低,乙组溶液pH 几乎不变,说明该推测正确
D.PEP 羧化酶的合成、加工和转运过程需要核糖体、内质网、高尔基体等细胞器共同参与
【答案】BD
【分析】物质逆浓度梯度进行跨膜运输,需要载体蛋白的协助,同时还需要消耗细胞内化学反应所释放的
能量,这种方式叫作主动运输。
【详解】A、由图可知,可溶性糖、K+、Cl-、苹果酸进入保卫细胞的细胞液后,细胞液浓度增大,发生渗
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透吸水,导致气孔打开,A 正确;
B、细胞在吸收K+时,常伴随Cl-的吸收,以保持电中性,K+和Cl-利用H+浓度差形成的电化学势能进入
细胞,属于主动运输,B 错误;
C、若甲组直接照射蓝光,溶液pH 明显降低,乙组先加入H+−ATPase 抑制剂,再照射蓝光,溶液pH 几乎
不变,说明蓝光激活H+−ATPase,形成膜两侧的H+浓度差,促进K+和Cl-等的吸收,气孔打开,该推测
正确,C 正确;
D、PEP 羧化酶属于胞内酶,在游离核糖体上合成,故PEP 羧化酶的合成、加工和转运过程不需要内质网、
高尔基体等细胞器共同参与,D 错误。
故选BD。
48.将大小、生理状态相同的两个紫色洋葱鳞片叶外表皮细胞分别浸没在甲、乙两种溶液中,液泡体积的
变化如图所示,下列有关叙述正确的是(    )
  
A.AC 段,乙细胞的大小基本不变
B.D 点以后,甲溶液中细胞的吸水速率受细胞壁的限制
C.AC 段,乙溶液中的细胞失水速率和细胞液浓度都逐渐变大
D.10min 后取出乙细胞并置于清水中,可能观察不到质壁分离复原的现象
【答案】ABD
【分析】分析题图曲线可知,处于乙溶液中的洋葱表皮细胞,液泡的直径逐渐减小,说明细胞通过渗透作
用失水,植物细胞发生质壁分离,乙溶液的浓度大于细胞液浓度;处于甲溶液中的洋葱表皮细胞的液泡直
径先减小,然后增加,说明细胞处于甲溶液中先发生质壁分离,然后又发生质壁分离复原,该过程中细胞
先失水,然后又吸水。
【详解】A、AC 段乙溶液中细胞失水发生质壁分离,但由于细胞壁的伸缩性较小,因此乙细胞的大小基本
不变,A 正确;
B、细胞壁的伸缩性小于原生质层的伸缩性,因此D 点以后,细胞的吸水速率会受细胞壁的限制,B 正确;
C、AC 段,乙溶液中的细胞不断失水,细胞液的浓度不断变大,由于原生质层两侧的浓度差不断减小,因
此细胞失水速率不断减小,C 错误;
D、10min 后,取出乙中的细胞再放入清水中,细胞可能发生质壁分离复原,但细胞也可能因失水过多已
经死亡,不能发生质壁分离的复原,D 正确。
故选ABD。
49.在观察某植物细胞的质壁分离及质壁分离复原实验中,同一视野下某细胞的变化如图所示,下列叙述
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正确的是(    )
A.原生质层包含细胞核以及液泡膜与细胞膜间的细胞质
B.甲状态时,仍存在着水分子跨膜运输进出细胞的现象
C.甲→乙时,会发现液泡颜色逐渐加深,体积逐渐变小
D.丙状态时,细胞液浓度可能仍大于外界溶液的浓度
【答案】BD
【分析】1、质壁分离的原因分析:外因:外界溶液浓度>细胞液浓度;内因:原生质层相当于一层半透
膜,细胞壁的伸缩性小于原生质层。
2、质壁分离复原的原因分析:外因:外界溶液浓度<细胞液浓度;内因:原生质层相当于一层半透膜,
细胞壁的伸缩性小于原生质层。
【详解】A、原生质层包含液泡膜、细胞膜及其两层膜之间的细胞质,细胞核不属于原生质层,A 错误;
B、甲状态时,水分子以自由扩散或协助扩散的方式进出细胞,甲状态时仍存在水分子跨膜运输进出细胞
的现象,B 正确;
C、甲→乙时,会发现液泡体积逐渐变小,但由于使用的实验材料未知,即题目未涉及到细胞液是否有颜
色,因此,液泡的颜色不一定加深,C 错误;
D、由于细胞壁的限制作用,所以细胞发生渗透作用至丙状态,细胞液的渗透压可能等于或大于外界溶液
的渗透压,D 正确。
故选BD。
50.α-变形菌的细胞膜镶嵌有光驱蛋白,其作为“质子泵”可将H⁺从细胞内侧泵到细胞膜外,形成的H⁺浓
度梯度(化学势能)可用于ATP 合成、物质的跨膜运输或驱动细菌鞭毛运动。如图为α-变形菌能量转化的
部分示意图。下列叙述正确的是(  )
A.α-变形菌的鞭毛运动利用H⁺浓度梯度的化学势能
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B.光驱动蛋白可以利用光能逆浓度梯度转运物质
C.氢离子进入细胞的跨膜运输方式是主动运输
D.α-变形菌分泌H⁺对维持细胞内的酸碱平衡有重要作用
【答案】ABD
【分析】物质出入细胞的方式有:自由扩散、协助扩散、主动转运、胞吞和胞吐;自由扩散不消耗能量,
不需要载体蛋白;协助扩散,顺浓度梯度运输,需要转运蛋白,不消耗能量;主动运输需要能量和载体蛋
白的协助;胞吞和胞吐需要消耗能量,利用了膜的流动性。
【详解】A、据图可知,细菌细胞膜内外存在H⁺浓度差,α-变形菌的鞭毛运动利用H⁺浓度梯度的化学势能,
A 正确;
B、光驱动蛋白是载体蛋白,其将H+逆着浓度梯度从细胞内转运到细胞外,该过程属于主动运输,主动运
输需要消耗能量,该能量是光能提供的,B 正确;
C、H+出细胞是逆着浓度进行的,有载体蛋白协助,需要消耗能量,属于主动运输,而H+进入细胞是顺着
浓度进行的,有载体蛋白协助,属于协助扩散,C 错误;
D、无机盐具有维持细胞酸碱平衡的作用,H+属于无机盐离子,故α-变形菌分泌H+对维持细胞内的酸碱
平衡有重要作用,D 正确。
故选ABD。
51.动物体内棕色脂肪细胞含有大量线粒体。研究发现细胞内脂肪的合成与有氧呼吸过程有关,Ca2+参与
调控线粒体基质内的代谢过程,H+可以通过F0-F1和UCP2 蛋白进行跨膜运输,相关机理如图所示。下列说
法正确的是(    )
  
A.Ca2+进入内质网消耗的ATP 来自于细胞呼吸
B.Ca2+在线粒体中参与调控有氧呼吸第二阶段的反应
C.H+顺浓度梯度通过F0-F1和UCP2 蛋白进行跨膜运输
D.线粒体双层膜结构上均存在F0-F1和UCP2 蛋白
【答案】ABC
【分析】由题图可知,脂肪的合成过程:钙离子进入内质网,由内质网进入线粒体,在线粒体内,丙酮酸
形成柠檬酸,柠檬酸从线粒体进入细胞质基质,在细胞中基质中形成脂肪。
【详解】A、由图可知,Ca2+进入内质网腔的方式需要转运蛋白的协助,还需要ATP 提供能量,是主动
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运输方式,该过程所需的ATP 来自细胞呼吸,A 正确;
B、由于有氧呼吸的第二阶段发生在线粒体基质中,因此Ca2+在线粒体基质发挥作用,B 正确;
C、据图可知,H+通过F0-F1 和UCP2 蛋白进行跨膜运输,且该过程伴随ATP 的生成,说明是顺浓度梯度
进行的,C 正确;
D、据图可知,H+可以通过F0-F1 和UCP2 蛋白进行跨膜运输并生成ATP,线粒体内膜能够进行有氧呼吸
第三阶段生成ATP,故F0-F1 和UCP2 蛋白存在于线粒体内膜上,D 错误。
故选ABC。
52.下图为血糖升高时人体胰岛素释放的调节过程示意图,相关叙述错误的是(    )
  
A.图示细胞为胰岛B 细胞,是人体内唯一可以释放胰岛素的细胞
B.ATP 含量升高,通过调节最终会导致细胞的膜电位变为内负外正
C.胰岛素的释放过程需要细胞呼吸供能,但不需要相关膜蛋白参与
D.胰岛素通过体液运输进入靶细胞,促进细胞摄取、利用和存储糖
【答案】BCD
【分析】1、胰岛素是人体内唯一降低血糖的激素,胰高血糖素和肾上腺素都可以促进肝糖原分解为葡萄
糖进入血液,升高血糖浓度,二者具有协同作用。胰岛素和胰高血糖素在生理作用上具有拮抗作用。
2、题图分析:当血糖浓度增加时,葡萄糖进入胰岛B 细胞,引起细胞内ATP 含量升高,进而导致ATP/
ADP 比值升高,敏感的钾离子通道关闭,K+外流受阻,进而触发Ca2+大量内流,由此引起胰岛素分泌,
胰岛素通过促进靶细胞摄取、利用和储存葡萄糖,使血糖降低。
【详解】A、胰岛素是胰岛B 细胞分泌的,图示细胞为胰岛B 细胞,是人体内唯一可以释放胰岛素的细胞,
A 正确;
B、题图可知,ATP 含量升高,进而导致ATP/ADP 比值升高,敏感的钾离子通道关闭,K+外流受阻,进而
触发Ca2+大量内流,导致细胞的膜电位变为内正外负,B 错误;
C、胰岛素的释放属于胞吐,该过程需要细胞呼吸功能,该过程不需要载体蛋白协助但需要受体蛋白参与,
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C 错误;
D、胰岛素是蛋白质类激素通过体液运输,与靶细胞表面的特异性受体结合而发挥作用,促进细胞摄取、
利用和存储糖,D 错误。
故选BCD。
53.线粒体内膜上的质子泵能将NADH 分解产生的H+转运到线粒体内、外膜间隙,然后H+经ATP 合酶返
回并合成ATP。药剂DNP 使H+返回时不通过ATP 合酶,可以消除线粒体内膜两侧的H+浓度差,从而使能
量以热能的形式散失;DNP 不抑制NADH 的分解过程。下列说法错误的是(    )
A.DNP 可阻断葡萄糖的氧化分解
B.H+通过主动运输返回线粒体基质
C.DNP 会降低线粒体内膜对H+的通透性
D.线粒体合成ATP 的数量一定程度上取决于内膜两侧的H+浓度差
【答案】ABC
【分析】分析题干可知,H+通过ATP 合酶进入线粒体基质是顺浓度梯度运输的,运输方式是协助扩散,
当H+顺浓度梯度转运进入线粒体基质中时,可利用H+的势能使ADP 与磷酸结合生成ATP。
【详解】A、葡萄糖氧化分解第一阶段在细胞质基质,而DNP 发挥作用的场所在线粒体内膜上,所以DNP
不能阻断葡萄糖的氧化分解,A 错误;
B、H+经ATP 合酶返回并合成ATP,说明H+从膜间隙进入线粒体基质是顺浓度梯度进行的,是协助扩散,
B 错误;
C、药剂DNP 使H+返回时不通过ATP 合酶,可以消除线粒体内膜两侧的H+浓度差,说明DNP 不会降低
线粒体内膜对H+的通透性,C 错误;
D、根据题干信息“线粒体内膜上的质子泵能将NADH 分解产生的H+转运到线粒体内、外膜间隙,然后
H+经ATP 合酶返回并合成ATP”,说明合成ATP 的数量一定程度上取决于内膜两侧的H+浓度差,D 正确。
故选ABC。
54.植物通过光合作用在叶肉细胞的细胞质中合成蔗糖,如图表示蔗糖运输至韧皮部薄壁细胞和伴胞的过
程,其中①表示H⁺-蔗糖同向运输载体,②表示H⁺-ATP 酶,③表示W 载体,韧皮部薄壁细胞内能积累高
浓度的蔗糖。下列相关叙述不正确的是(  )
40
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A.①转运载体可同时运输蔗糖和H+,体现不出载体的特异性
B.②可作为运输H⁺的载体,也能降低ATP 水解时所需的活化能
C.蔗糖经③运输到细胞外的过程中,③的构象发生改变,属于协助扩散
D.蔗糖通过胞间连丝进入韧皮薄壁细胞,体现了细胞膜的信息交流功能
【答案】AD
【分析】题图分析:图中叶肉细胞中蔗糖通过胞间连丝逆浓度梯度运进薄壁细胞,从薄壁细胞运输到细胞
外为协助扩散,再由细胞外通过主动运输的方式逆浓度梯度运输到伴胞。
【详解】A、①转运载体可同时运输蔗糖和H+,但不能运输其他物质,所以可以体现出载体的特异性,A
错误;
B、②既能运输H⁺也能作为酶催化ATP 水解,酶能降低化学反应所需的活化能,B 正确;
C、蔗糖经③运输到细胞外的过程借助载体蛋白,属于协助扩散,载体蛋白运输物质时会发生自身构象的
改变,C 正确;
D、叶肉细胞产生的蔗糖通过胞间连丝进入韧皮薄壁细胞,体现了细胞膜具有控制物质进出细胞的功能,D
错误。
故选AD。
55.图1 中某细菌细胞膜上的光驱动蛋白,可将H+从细胞内侧泵到细胞膜外侧,形成的H+浓度梯度可为物
质合成和跨膜运输提供能量。图2 为蔗糖分子进入某植物细胞的示意图。下列说法错误的是(  )
41
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A.图1 中H+从细胞内侧到细胞膜外侧没有消耗ATP,属于被动运输
B.两图所示的生理过程都需要ATP 合成酶的直接参与
C.据图可知,一种转运蛋白可转运多种物质,一种物质可由多种转运蛋白转运
D.图2 中H+出细胞的方式为主动运输,蔗糖进细胞的方式是协助扩散
【答案】ABD
【分析】小分子物质跨膜运输的方式包括:自由扩散、协助扩散、主动运输。自由扩散高浓度到低浓度,
不需要载体,不需要能量;协助扩散是从高浓度到低浓度,不需要能量,需要载体;主动运输从高浓度到
低浓度,需要载体,需要能量。大分子或颗粒物质进出细胞的方式是胞吞和胞吐,不需要载体,消耗能量。
【详解】A、图1 中H+从细胞内侧到细胞膜外侧是从低浓度运往高浓度,属于主动运输,A 错误;
B、如图所示,图1 生理过程需要ATP 合成酶的参与,图2 生理过程需要ATP 水解酶的参与,B 错误;
C、图2 显示,一种转运蛋白可转运多种物质(如②中载体可以转运H+和蔗糖),一种物质可以由多种转运
蛋白转运(如H+可以由①和②转运),C 正确;
D、图2 中H+出细胞需要载体协助,且需要消耗ATP,方式为主动运输,细胞外的H+多于细胞内,H+进
入细胞是协助扩散,蔗糖进细胞借助H+的浓度差,是主动运输,D 错误;
故选ABD。
56.蔗糖进入 SE-CC(筛管一伴胞复合体)有甲、乙两种方式。在甲方式中,叶肉细胞中的蔗糖通过不
同细胞间的胞间连丝即可进入 SE-CC。在乙方式中,蔗糖进入 SE-CC 的运输可分为3 个阶段:①叶肉
细胞中的蔗糖进入韧皮薄壁细胞;②韧皮薄壁细胞中的蔗糖通过膜上载体顺浓度梯度进入 SE-CC 附近
的细胞外空间(包括细胞壁)中;③蔗糖从细胞外空间进入 SE-CC 中,如图1、2 所示。SE-CC 的细胞
膜上有蔗糖-H+共运输载体(SU 载体),SU 载体与 H+泵相伴存在。下列说法正确的是(    )
42
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A.胞间连丝能进行细胞间的物质运输和信息交流
B.图2 中 H+从细胞外空间进入SE-CC 的运输方式为主动运输
C.SU 载体功能缺陷突变体的叶肉细胞中蔗糖和淀粉含量会减少
D.由H⁺泵形成的 H+浓度差有助于将蔗糖从细胞外空间转运进 SE-CC 中
【答案】AD
【分析】自由扩散的方向是从高浓度向低浓度,不需载体和能量;协助扩散的方向是从高浓度向低浓度,
需要转运蛋白,不需要能量;主动运输的方向是从低浓度向高浓度,需要载体和能量。
【详解】A、高等植物之间通过胞间连丝相互连接,胞间连丝能进行细胞间的物质运输和信息交流,A 正
确;
B、图2 中H+从细胞外空间进入SE-CC 是顺浓度梯度进行的且需要转运蛋白,运输方式为协助扩散,B
错误;
C、SU 载体功能缺陷突变体的叶肉细胞无法通过乙方式将蔗糖运至SE-CC,细胞中蔗糖和淀粉含量会增
多,C 错误;
D、由图2 可知,H+泵的活动可以将H+运输至细胞膜外,H+再借助SU 蛋白与蔗糖分子一起进入细胞,
蔗糖通过SU 载体进入SE-CC 需要消耗H+转运产生的势能,故由H⁺泵形成的 H+浓度差越高,越有助于
将蔗糖从细胞外空间转运进 SE-CC 中,D 正确。
故选AD。
57.溶酶体膜上的离子转运蛋白对维持溶酶体pH 稳态具有非常重要的作用,其中几种常见的阳离子转运
蛋白如下图所示,相关叙述正确的有(    )
43
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A.溶酶体内含有多种水解酶,能分解细胞器,杀死病毒或细菌
B.图中的五种转运蛋白均属于通道蛋白
C.V-ATPase 能将细胞质基质中的H+逆浓度泵入溶酶体
D.TMEM175 通过协助扩散将H+运出,以维持溶酶体碱性环境
【答案】AC
【分析】1、被动运输:物质以扩散的方式进出细胞,不需要消耗细胞内化学反应所释放的能量,这种物
质跨膜运输方式称为被动运输,包括自由扩散和协助扩散。
2、主动运输:物质逆浓度梯度进行跨膜运输,需要载体蛋白的协助,同时还需要消耗细胞内化学反应释
放的能量,这种方式叫 做主动运输。
【详解】A、溶酶体内含有多种水解酶,能分解衰老、损伤的细胞器,吞噬并杀死侵入细胞的病毒与细菌,
A 正确;
B、图中的V-ATPase 属于载体蛋白,不属于通道蛋白,B 错误;
C、V-ATPase 能将细胞质基质中的H+逆浓度泵入溶酶体,其运输方式为主动运输,C 正确;
D、TMEM175 通过顺浓度梯度将H+运出溶酶体,运输方式为协助扩散,而溶酶体的环境是酸性的,D 错
误。
故选AC。
58.高 NaCl 环境(即高盐环境)下,Na⁺会竞争细胞膜上的 K⁺通道而大量进入细胞质,继而抑制胞质内
多种反应。植物细胞在高盐胁迫下的调节机制如下图所示,其中甲~丁是生物膜上的转运蛋白。下列说法
错误的是(  )
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A.高盐胁迫下 Na⁺与K⁺竞争通道蛋白上的结合位点而抑制 K⁺的运输
B.过表达 K⁺通道蛋白的植物幼苗相对野生型具有更强的耐盐性
C.适当提高培养液溶氧量可使幼苗具有更高的耐盐性
D.敲除编码乙蛋白或丁蛋白基因的幼苗对高盐环境更敏感
【答案】AB
【分析】自由扩散的方向是从高浓度向低浓度,不需载体和能量,常见的有水、CO2、O2、甘油、苯、酒
精等;协助扩散的方向是从高浓度向低浓度,需要载体,不需要能量,如红细胞吸收葡萄糖;主动运输的
方向是从低浓度向高浓度,需要载体和能量,常见的如小肠绒毛上皮细胞吸收氨基酸、葡萄糖,K+等。
【详解】A、通道蛋白运输Na⁺时不需要和通道蛋白结合,A 错误;
B、过表达 K⁺通道蛋白的植物幼苗,会更多的吸收Na⁺,相对野生型耐盐性差,B 错误;
C、据图可知,H+运出细胞需要ATP,Na+的排出需要H+提供势能,故提高培养液溶氧量可使幼苗具有更
高的耐盐性,C 正确;
D、敲除编码乙蛋白或丁蛋白基因的幼苗,植物对Na+的调节能力减弱,因此对高盐环境更敏感,D 正确。
故选AB。
59.科学家用超声波震碎了线粒体之后,内膜自然卷成了颗粒朝外的小囊泡。这些小囊泡具有氧化[H]的功
能。当用尿素处理后,小囊泡不再具有氧化[H]的功能。当把F1小颗粒装上去之后,小囊泡重新具有了氧
化[H]的功能(如图1)。F0-F1颗粒后来被证实是线粒体内膜上催化ATP 合成的蛋白质(如图2)。下列相
关叙述,正确的是(    )
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A.实验证明F0-F1颗粒是线粒体内膜上的酶
B.F0-F1颗粒中F0具有亲水性、F1具有疏水性
C.实验中[H]指的是还原型辅酶Ⅰ
D.图2 中H+跨膜运输的方式为协助扩散
【答案】ACD
【分析】由题意可知,含F0-F1 颗粒的内膜自然卷成了颗粒朝外的小囊泡,具有氧化[H]的功能,用尿素处
理后,氧化[H]的功能消失,装上F1 后,又具有了氧化[H]的功能,说明F0-F1 颗粒是线粒体内膜上的酶。
【详解】A、由题意可知,含F0-F1 颗粒的内膜自然卷成了颗粒朝外的小囊泡,具有氧化[H]的功能,用尿
素处理后,氧化[H]的功能消失,装上F1 后,又具有了氧化[H]的功能,说明F0-F1 颗粒是线粒体内膜上的
酶,A 正确;
B、由图可知,用尿素处理后F1 颗粒丢失,未处理前F1 颗粒在外侧,说明该颗粒具有亲水性,而F0 颗粒
具有疏水性,B 错误;
C、实验中[H]是呼吸作用中产生的,指的是还原型辅酶Ⅰ,C 正确;
D、由图示可以看出,H+跨膜运输需要载体蛋白的协助,没有消耗能量,所以判断其运输方式为协助扩散,
D 正确。
故选ACD。
60.ABC 转运蛋白主要分为TMD(跨膜区)和NBD(ATP 结合区)两部分。研究表明,某些ABC 转运蛋
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白能将已经进入肿瘤细胞的化疗药物排出(如图所示)。下列叙述正确的是(  )
A.TMD 的亲水性氨基酸比例比NBD 低
B.游离的氨基位于ABC 转运蛋白的肽链的两端或R 基
C.物质转运过程中ABC 转运蛋白空间结构不会发生改变
D.肿瘤细胞合成大量的ABC 转运蛋白会使耐药性增强
【答案】AD
【分析】题图分析:ABC 转运蛋白是生物细胞中存在的一类跨膜转运蛋白,可以催化ATP 水解释放能量来
转运物质,属于主动运输。
【详解】A、据图可知,TMD(跨膜区)横跨磷脂双分子层(其内部具有疏水性),NBD(ATP 结合区)
分布在细胞质基质,故TMD 亲水性氨基酸比例比NBD 低,A 正确;
B、游离的氨基位于ABC 转运蛋白的肽链一端和R 基,B 错误;
C、据图可知,在物质转运过程中,ABC 转运蛋白(参与主动运输)空间结构发生改变,C 错误;
D、肿瘤细胞膜上ABC 转运蛋白数量增多,导致大量化疗药物被排出,会使其耐药性增强,降低药物的疗
效,D 正确。
故选AD。
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